光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)控制及孤網(wǎng)運行策略研究
本文選題:光伏發(fā)電系統(tǒng) + 并網(wǎng)運行; 參考:《天津理工大學》2017年碩士論文
【摘要】:能源作為國民經(jīng)濟發(fā)展的命脈,越來越受到世界各個國家關(guān)注。但隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,兩大問題已經(jīng)浮現(xiàn)出來,即能源危機和環(huán)境污染。光伏發(fā)電作為太陽能利用方式中最為普遍的方式,研究其理論及實際應用對于解決能源危機,環(huán)境污染,實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展具有重要的理論與實際意義。本文的研究內(nèi)容如下:1.本文介紹了光伏發(fā)電系統(tǒng)的幾大關(guān)鍵技術(shù),尤其是并網(wǎng)光伏和光伏孤網(wǎng)運行,對其目前的發(fā)展現(xiàn)狀做了分析與比較;對自抗擾技術(shù)的基本原理做了介紹,闡述了自抗擾技術(shù)如何吸取了PID的優(yōu)勢,即基于誤差消除誤差的思想,介紹了線性自抗擾控制的基本原理,是一種優(yōu)化參數(shù)調(diào)整的自抗擾技術(shù),最后對線性自抗擾控制器的穩(wěn)定性進行了證明,為下面的研究打下了理論基礎(chǔ)。2.本文建立了并網(wǎng)光伏系統(tǒng)數(shù)學模型,并對三相系統(tǒng)進行了坐標變換,揭示出電流控制環(huán)中有功功率電流與無功功率電流之間存在耦合關(guān)系,運用LADRC對耦合問題設(shè)計控制器,進行了解耦,并利用系統(tǒng)的模型系統(tǒng)信息降低了觀測器的帶寬。通過仿真驗證,其輸出電壓響應速度快,具有良好的正弦度,證明了并網(wǎng)光伏系統(tǒng)模型的正確性和LADRC對耦合問題優(yōu)秀的解耦能力。3.光伏電源在微網(wǎng)中只輸出有功功率的特性使其在微網(wǎng)中大多采用P-Q控制,光伏電源在微網(wǎng)大多運行在最大功率點,但當光伏發(fā)出的功率大于負載功率時,這種方法便不再合理。本文研究了利用調(diào)節(jié)光伏電池運行電壓使其輸出功率與系統(tǒng)負載功率匹配的方法,通過仿真分析,這種方法有效的降低了儲能系統(tǒng)的壓力,對于提高整個微網(wǎng)的穩(wěn)定有一定的指導意義。
[Abstract]:As the lifeblood of national economic development, energy is paid more and more attention by every country in the world.But with the rapid economic development, two major problems have emerged, namely, energy crisis and environmental pollution.Photovoltaic power generation is the most common way of solar energy utilization. It is of great theoretical and practical significance to study its theory and practical application for solving energy crisis, environmental pollution and realizing green sustainable development.The contents of this paper are as follows: 1.This paper introduces several key technologies of photovoltaic power generation system, especially grid-connected photovoltaic and photovoltaic isolated grid operation.How to absorb the advantages of PID is introduced in this paper, which is based on the idea of error elimination, and the basic principle of linear ADRC is introduced. It is a kind of ADRC technology for optimizing parameter adjustment.Finally, the stability of linear active disturbance rejection controller is proved, which lays a theoretical foundation for the following research. 2.In this paper, the mathematical model of grid-connected photovoltaic system is established, and the coordinate transformation of three-phase system is carried out. The coupling relationship between active power current and reactive power current in the current control loop is revealed. The controller is designed by using LADRC to design the coupling problem.Decoupling is carried out, and the bandwidth of the observer is reduced by using the model information of the system.The simulation results show that the output voltage response is fast and has a good sinusoidal degree. The correctness of the grid-connected photovoltaic system model and the excellent decoupling ability of LADRC to the coupling problem are proved. 3.The characteristic that the photovoltaic power only outputs active power in the microgrid makes it adopt P-Q control in the microgrid, and the photovoltaic power is mostly run at the maximum power point in the microgrid, but this method is no longer reasonable when the power emitted by the photovoltaic is larger than the load power.In this paper, the method of adjusting the operating voltage of photovoltaic cells to match the output power with the load power of the system is studied. The simulation results show that this method can effectively reduce the pressure of the energy storage system.It has certain guiding significance for improving the stability of the whole microgrid.
【學位授予單位】:天津理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TM615
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