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船用大容量并網(wǎng)充放電裝置技術(shù)研究與應(yīng)用

發(fā)布時間:2017-09-20 08:36

  本文關(guān)鍵詞:船用大容量并網(wǎng)充放電裝置技術(shù)研究與應(yīng)用


  更多相關(guān)文章: 雙閉環(huán)控制 內(nèi)模控制 陷波濾波器 并網(wǎng)充放電裝置 軟件鎖相環(huán)


【摘要】:近年來,隨著蓄電池技術(shù)的發(fā)展,越來越多的大型船舶都將其作為一種儲能裝置。與此同時大容量蓄電池的充放電技術(shù)發(fā)展與提高跟蓄電池性能以及壽命的提升密不可分,同時也決定著并網(wǎng)充放電裝置對電網(wǎng)的污染程度。因此,高性能的并網(wǎng)充放電裝置的開發(fā)應(yīng)用成為了船用充放電裝置發(fā)展的必然趨勢。如何使裝置功率因素接近1,對蓄電池進行智能充電,以及如何實現(xiàn)并網(wǎng)充放電同時降低對船電電網(wǎng)的污染是現(xiàn)今船用大容量充放電裝置的研究熱點。著重從技術(shù)上分析了充放電裝置所采用的各種控制策略,結(jié)合內(nèi)?刂扑惴▽鹘y(tǒng)的PI控制結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改進,同時重點研究了系統(tǒng)在運行過程中可能出現(xiàn)的故障導(dǎo)致系統(tǒng)在電壓、電流及其頻率上的變化模型,采取多參數(shù)融合算法,提高了故障檢測的可靠性。本文的主要工作為:1、分析了并網(wǎng)充放電裝置中采用的SVPWM技術(shù)的原理,利用前饋解耦對其解耦。同時根據(jù)傳統(tǒng)電壓電流雙環(huán)PI控制的原理及數(shù)學模型的分析,通過結(jié)合內(nèi)?刂茖ο到y(tǒng)的控制策略進行優(yōu)化。2、對裝置中關(guān)鍵的單同步旋轉(zhuǎn)坐標系軟件鎖相環(huán)技術(shù)原理進行詳細分析,通過加陷波濾波器在結(jié)構(gòu)上對其進行改進,使其抗干擾性明顯提高。3、重點研究了系統(tǒng)缺相、孤島產(chǎn)生的機理,采取多參數(shù)融合算法,提高了故障檢測、保護的可靠性。4、經(jīng)過對并網(wǎng)充放電裝置的仿真模擬和實際系統(tǒng)的實驗,結(jié)果表明對控制策略的優(yōu)化、相位鎖定、保護檢測算法的有效性和可行性。
【關(guān)鍵詞】:雙閉環(huán)控制 內(nèi)?刂 陷波濾波器 并網(wǎng)充放電裝置 軟件鎖相環(huán)
【學位授予單位】:浙江工業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:U665.1
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第1章 緒論10-14
  • 1.1 課題研究背景10
  • 1.2 大容量并網(wǎng)充放電裝置的發(fā)展和研究現(xiàn)狀10-11
  • 1.3 研究目的與意義11-12
  • 1.4 研究主要內(nèi)容和論文結(jié)構(gòu)12-14
  • 第2章 并網(wǎng)充放電裝置主電路方案與脈寬調(diào)制技術(shù)研究14-25
  • 2.1 并網(wǎng)充放電裝置主電路方案研究14-19
  • 2.1.1 PWM整流電路數(shù)學模型分析15-17
  • 2.1.2 雙向DC/DC模塊數(shù)學模型分析17-19
  • 2.2 空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)(SVPWM)的研究19-24
  • 2.2.1 三相整流器的空間矢量技術(shù)分析19-23
  • 2.2.2 基本矢量作用時間與開關(guān)量生成23-24
  • 2.3 本章小結(jié)24-25
  • 第3章 并網(wǎng)充放電裝置控制策略研究25-39
  • 3.1 三相三線系統(tǒng)坐標系轉(zhuǎn)換數(shù)學模型分析25-26
  • 3.2 三相PWM整流器解耦控制26-28
  • 3.2.1 前饋解耦控制策略研究27-28
  • 3.3 PWM整流器雙閉環(huán)控制的研究與設(shè)計28-32
  • 3.3.1 電流內(nèi)環(huán)控制設(shè)計28-30
  • 3.3.2 電壓外環(huán)控制設(shè)計30-31
  • 3.3.3 PWM整流器狀態(tài)切換分析31-32
  • 3.4 內(nèi)模雙閉環(huán)PID控制32-38
  • 3.4.1 內(nèi)?刂圃32-33
  • 3.4.2 內(nèi)模控制的一般設(shè)計33-35
  • 3.4.3 基于內(nèi)模PID控制電流內(nèi)環(huán)分析與設(shè)計35-36
  • 3.4.4 基于內(nèi)模PID控制電壓外環(huán)分析與設(shè)計36-38
  • 3.5 本章小結(jié)38-39
  • 第4章 系統(tǒng)鎖相技術(shù)與關(guān)鍵保護技術(shù)分析與應(yīng)用39-53
  • 4.1 鎖相環(huán)技術(shù)39-44
  • 4.1.1 單同步坐標系鎖相環(huán)原理39-40
  • 4.1.2 單同步坐標系鎖相環(huán)設(shè)計40-41
  • 4.1.3 電網(wǎng)電壓不平衡下單同步坐標系鎖相環(huán)的分析與優(yōu)化設(shè)計41-42
  • 4.1.4 仿真驗證42-44
  • 4.2 缺相保護44-47
  • 4.2.1 三相電壓檢測法盲區(qū)分析44-45
  • 4.2.2 直流電壓母線檢測盲區(qū)分析45-46
  • 4.2.3 改進型缺相檢測保護46-47
  • 4.3 孤島保護47-52
  • 4.3.1 孤島檢測方法簡介47-48
  • 4.3.2 被動檢測法的原理以及盲區(qū)分析48-51
  • 4.3.3 主動檢測法的原理及應(yīng)用51-52
  • 4.4 本章小結(jié)52-53
  • 第5章 并網(wǎng)充放電系統(tǒng)仿真及實驗平臺的實驗與結(jié)果53-65
  • 5.1 系統(tǒng)主要硬件參數(shù)設(shè)計53-58
  • 5.1.1 變壓器選型53-54
  • 5.1.2 直流電抗器選型54-55
  • 5.1.3 DC-link電容選型55-56
  • 5.1.4 四階巴特沃斯低通濾波器設(shè)計56-58
  • 5.2 系統(tǒng)控制軟件設(shè)計58-60
  • 5.2.1 主程序軟件設(shè)計58-59
  • 5.2.2 AD中斷程序設(shè)計59-60
  • 5.3 仿真實驗結(jié)果與實際系統(tǒng)運行結(jié)果60-64
  • 5.3.1 仿真實驗與結(jié)果60-63
  • 5.3.2 實際設(shè)備實驗結(jié)果63-64
  • 5.4 本章小結(jié)64-65
  • 第6章 結(jié)論與展望65-67
  • 6.1 結(jié)論65-66
  • 6.2 展望66-67
  • 參考文獻67-69
  • 致謝69-70
  • 攻讀學位期間參加的科研項目和成果70

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本文編號:887035

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