光伏并網(wǎng)儲能系統(tǒng)功率控制技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-01-05 08:53
太陽能光伏發(fā)電逐漸成為主要的新能源發(fā)電方式,電力電子裝置應用在光伏發(fā)電領(lǐng)域也成為一個主要的研究熱點,針對提高太陽能資源利用率提出了一種新型的不逆流光伏并網(wǎng)發(fā)電熱儲能功率控制方法,適用于家庭和小型工廠等對熱水需求比較固定的場合,并由PWM整流器對輸出側(cè)功率進行控制。本文首先針對單相電流型PWM整流電路和單相電壓型PWM整流電路拓撲結(jié)構(gòu)進行原理性分析,通過分析比較發(fā)現(xiàn)電流型PWM整流器更適合本課題研究的應用場合,從而進一步分析研究了其調(diào)制工作過程。此外對單相電流型PWM整流器進行了MATLAB/Simulink仿真分析,得出直流側(cè)功率可線性調(diào)節(jié)等結(jié)論。其次,本文根據(jù)總體結(jié)構(gòu)設計與要求主要對整流控制器硬件的功率部分電路、控制部分電路和檢測部分電路進行了詳細設計,其中包括原理圖設計、主要器件選型和參數(shù)說明。此外,本文在軟件需求性分析的基礎上進行了相關(guān)部分的軟件設計,并在軟件設計上實現(xiàn)了部分模塊的功能。本文還設計了一種基于CPLD的H橋驅(qū)動電路設計的新方法,主要是針對單相電流型PWM整流器的H橋驅(qū)動信號的設計,對電流型PWM整流器H橋設置疊流時間防止直流側(cè)開路,并可實現(xiàn)開關(guān)頻率的靈活設置和通過總...
【文章來源】:上海電機學院上海市
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
含有較多諧波交流側(cè)電流波形
上海電機學院碩士學位論文-17-圖2-9含有較多諧波交流側(cè)電流波形Fig.2-9ACsidecurrentwaveformwithmoreharmonics圖2-10無諧波交流側(cè)電流波形Fig.2-10Currentwaveformofnon-harmonicACside通過仿真結(jié)果看出,LC濾波器中電容和電感參數(shù)的不同對實現(xiàn)交流側(cè)電壓與交流側(cè)電流同相位和電流正弦化與交流側(cè)低諧波含量有很大的影響因素。針對所造成的交流側(cè)電流諧波含量較多的因素可以通過改變LC濾波器參數(shù)和調(diào)節(jié)LC諧振頻率減少諧波含量。如圖2-10所示,通過調(diào)節(jié)LC諧振頻率可將交流側(cè)電流諧波降到最校仿真結(jié)果分析為第四章硬件電路設計提供了參考,在主電路中的交流側(cè)LC濾波電路的參數(shù)設計和直流側(cè)電感的設計提供了很大范圍的參考。從直流側(cè)電壓、電流仿真圖2-11分析可知,由于直流側(cè)電感Ldc的存在會使得直流側(cè)電壓、電流的輸出含有一定的紋波,在單相電流型PWM整流電路調(diào)制
上海電機學院碩士學位論文-18-比m=0.8,Ldc=0.02H時可看出直流側(cè)電壓在某一數(shù)值范圍內(nèi)波動,在直流穩(wěn)定量上有一定的交流量存在。直流側(cè)電感越小,所得到的直流穩(wěn)定量上的脈動就越大,為此Ldc應盡量取大些。具體直流側(cè)電感Ldc的參數(shù)設計在3.2.3小節(jié)中詳細介紹。圖2-11直流側(cè)電壓電流波形仿真結(jié)果Fig.2-11SimulationresultsofDCsidevoltageandcurrentwaveform2.4本章小結(jié)本章介紹了單相電流型PWM整流器的主要原理,針對PWM整流電路的拓撲結(jié)構(gòu)對比分析了單相電壓型PWM整流電路和單相電流型PWM整流電路的原理與調(diào)制方式,并對單相電流型PWM整流電路進行了MATLAB/Simulink仿真,由仿真分析驗證了單相電流型PWM整流電路可對輸出側(cè)功率可線性調(diào)節(jié)的正確性;并由此分析了交流側(cè)LC濾波器對功率因數(shù)的影響和輸出側(cè)電壓紋波的影響。本章主要驗證了單相電流型PWM整流電路在本實驗系統(tǒng)裝置中的正確性,并給整個實驗系統(tǒng)裝置在設計上提供了一定的理論基矗
【參考文獻】:
期刊論文
[1]關(guān)于綠色能源發(fā)電的思考與探索[J]. 李方平,李迎濤. 科技風. 2019(21)
[2]綠色能源革命背景下可再生能源發(fā)展的制度路徑[J]. 田其云. 中州學刊. 2019(07)
[3]基于歸一化模型的單相PWM整流器控制策略研究[J]. 黃冀成,唐雄民,呂葉卿,劉日升,張興旺. 廣東工業(yè)大學學報. 2019(04)
[4]淺談電網(wǎng)諧波的產(chǎn)生和檢測技巧[J]. 何美生. 湖北農(nóng)機化. 2019(11)
[5]電四極矩對高次諧波產(chǎn)生的貢獻[J]. 陳加幸,喬豪學. 原子與分子物理學報. 2019(05)
[6]微電網(wǎng)利益相關(guān)者合作運營的雙層規(guī)劃模型[J]. 龍勇,劉超,汪於. 管理科學學報. 2019(05)
[7]三相電壓型PWM整流器建模、控制及穩(wěn)定性分析[J]. 賀詩明,熊健,代大一,王澤,呂知彼. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(06)
[8]基于模糊自適應控制的三相PWM整流器的研究[J]. 楊肖,方紀村,劉傳亮. 計算技術(shù)與自動化. 2017(04)
[9]基于TMS320F2812的感應電源加熱控制設計研究[J]. 樸德久,顏佳,孫喆,項福軍,韓維. 自動化與儀器儀表. 2016(11)
[10]基于FPGA的正弦波PWM信號發(fā)生器的設計[J]. 姚鴻強,陳榮榮. 江南大學學報(自然科學版). 2012(03)
博士論文
[1]電流型PWM整流器控制策略及應用技術(shù)研究[D]. 郭強.重慶大學 2015
[2]電流型PWM整流器及其控制策略的研究[D]. 李玉玲.浙江大學 2006
碩士論文
[1]交直流混合供電微網(wǎng)電能質(zhì)量控制方法研究[D]. 劉星君.中國礦業(yè)大學 2019
[2]滕州新源10MW光伏電站應用研究[D]. 劉柱.中國礦業(yè)大學 2019
[3]光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的反孤島策略研究[D]. 丁彥.山東大學 2019
[4]LED燈具超高次諧波產(chǎn)生機理與治理方案研究[D]. 張曉剛.安徽大學 2019
[5]船舶電力系統(tǒng)諧波抑制研究[D]. 付攀文.江蘇科技大學 2019
[6]基于DSP和CPLD的多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究與設計[D]. 周游.華中科技大學 2017
[7]基于多目標優(yōu)化的海上風電場無功補償研究[D]. 陳飛虎.華北電力大學(北京) 2016
[8]基于Verilog HDL的SPI協(xié)議可復用IP軟核的設計與驗證[D]. 李利利.蘭州大學 2015
[9]三相電流型PWM整流器的研究與實現(xiàn)[D]. 文教普.南京航空航天大學 2014
[10]基于CS5463單相智能電表的設計與實現(xiàn)[D]. 孫春志.云南大學 2012
本文編號:2958382
【文章來源】:上海電機學院上海市
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
含有較多諧波交流側(cè)電流波形
上海電機學院碩士學位論文-17-圖2-9含有較多諧波交流側(cè)電流波形Fig.2-9ACsidecurrentwaveformwithmoreharmonics圖2-10無諧波交流側(cè)電流波形Fig.2-10Currentwaveformofnon-harmonicACside通過仿真結(jié)果看出,LC濾波器中電容和電感參數(shù)的不同對實現(xiàn)交流側(cè)電壓與交流側(cè)電流同相位和電流正弦化與交流側(cè)低諧波含量有很大的影響因素。針對所造成的交流側(cè)電流諧波含量較多的因素可以通過改變LC濾波器參數(shù)和調(diào)節(jié)LC諧振頻率減少諧波含量。如圖2-10所示,通過調(diào)節(jié)LC諧振頻率可將交流側(cè)電流諧波降到最校仿真結(jié)果分析為第四章硬件電路設計提供了參考,在主電路中的交流側(cè)LC濾波電路的參數(shù)設計和直流側(cè)電感的設計提供了很大范圍的參考。從直流側(cè)電壓、電流仿真圖2-11分析可知,由于直流側(cè)電感Ldc的存在會使得直流側(cè)電壓、電流的輸出含有一定的紋波,在單相電流型PWM整流電路調(diào)制
上海電機學院碩士學位論文-18-比m=0.8,Ldc=0.02H時可看出直流側(cè)電壓在某一數(shù)值范圍內(nèi)波動,在直流穩(wěn)定量上有一定的交流量存在。直流側(cè)電感越小,所得到的直流穩(wěn)定量上的脈動就越大,為此Ldc應盡量取大些。具體直流側(cè)電感Ldc的參數(shù)設計在3.2.3小節(jié)中詳細介紹。圖2-11直流側(cè)電壓電流波形仿真結(jié)果Fig.2-11SimulationresultsofDCsidevoltageandcurrentwaveform2.4本章小結(jié)本章介紹了單相電流型PWM整流器的主要原理,針對PWM整流電路的拓撲結(jié)構(gòu)對比分析了單相電壓型PWM整流電路和單相電流型PWM整流電路的原理與調(diào)制方式,并對單相電流型PWM整流電路進行了MATLAB/Simulink仿真,由仿真分析驗證了單相電流型PWM整流電路可對輸出側(cè)功率可線性調(diào)節(jié)的正確性;并由此分析了交流側(cè)LC濾波器對功率因數(shù)的影響和輸出側(cè)電壓紋波的影響。本章主要驗證了單相電流型PWM整流電路在本實驗系統(tǒng)裝置中的正確性,并給整個實驗系統(tǒng)裝置在設計上提供了一定的理論基矗
【參考文獻】:
期刊論文
[1]關(guān)于綠色能源發(fā)電的思考與探索[J]. 李方平,李迎濤. 科技風. 2019(21)
[2]綠色能源革命背景下可再生能源發(fā)展的制度路徑[J]. 田其云. 中州學刊. 2019(07)
[3]基于歸一化模型的單相PWM整流器控制策略研究[J]. 黃冀成,唐雄民,呂葉卿,劉日升,張興旺. 廣東工業(yè)大學學報. 2019(04)
[4]淺談電網(wǎng)諧波的產(chǎn)生和檢測技巧[J]. 何美生. 湖北農(nóng)機化. 2019(11)
[5]電四極矩對高次諧波產(chǎn)生的貢獻[J]. 陳加幸,喬豪學. 原子與分子物理學報. 2019(05)
[6]微電網(wǎng)利益相關(guān)者合作運營的雙層規(guī)劃模型[J]. 龍勇,劉超,汪於. 管理科學學報. 2019(05)
[7]三相電壓型PWM整流器建模、控制及穩(wěn)定性分析[J]. 賀詩明,熊健,代大一,王澤,呂知彼. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(06)
[8]基于模糊自適應控制的三相PWM整流器的研究[J]. 楊肖,方紀村,劉傳亮. 計算技術(shù)與自動化. 2017(04)
[9]基于TMS320F2812的感應電源加熱控制設計研究[J]. 樸德久,顏佳,孫喆,項福軍,韓維. 自動化與儀器儀表. 2016(11)
[10]基于FPGA的正弦波PWM信號發(fā)生器的設計[J]. 姚鴻強,陳榮榮. 江南大學學報(自然科學版). 2012(03)
博士論文
[1]電流型PWM整流器控制策略及應用技術(shù)研究[D]. 郭強.重慶大學 2015
[2]電流型PWM整流器及其控制策略的研究[D]. 李玉玲.浙江大學 2006
碩士論文
[1]交直流混合供電微網(wǎng)電能質(zhì)量控制方法研究[D]. 劉星君.中國礦業(yè)大學 2019
[2]滕州新源10MW光伏電站應用研究[D]. 劉柱.中國礦業(yè)大學 2019
[3]光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的反孤島策略研究[D]. 丁彥.山東大學 2019
[4]LED燈具超高次諧波產(chǎn)生機理與治理方案研究[D]. 張曉剛.安徽大學 2019
[5]船舶電力系統(tǒng)諧波抑制研究[D]. 付攀文.江蘇科技大學 2019
[6]基于DSP和CPLD的多功能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究與設計[D]. 周游.華中科技大學 2017
[7]基于多目標優(yōu)化的海上風電場無功補償研究[D]. 陳飛虎.華北電力大學(北京) 2016
[8]基于Verilog HDL的SPI協(xié)議可復用IP軟核的設計與驗證[D]. 李利利.蘭州大學 2015
[9]三相電流型PWM整流器的研究與實現(xiàn)[D]. 文教普.南京航空航天大學 2014
[10]基于CS5463單相智能電表的設計與實現(xiàn)[D]. 孫春志.云南大學 2012
本文編號:2958382
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