基于儲(chǔ)電系統(tǒng)的光伏發(fā)電并網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定性分析
發(fā)布時(shí)間:2021-08-29 18:29
近年來,隨著以風(fēng)電、光伏為主的可再生能源發(fā)電占比大幅提升以及配電網(wǎng)形態(tài)呈多樣化發(fā)展,電網(wǎng)電壓穩(wěn)定問題愈加嚴(yán)峻。為提升不確定性環(huán)境下電網(wǎng)對(duì)電壓動(dòng)態(tài)過程的響應(yīng)能力,可通過在可再生能源發(fā)電側(cè)引入儲(chǔ)電系統(tǒng),直接或間接的改變系統(tǒng)無功支撐特性,從而達(dá)到提高系統(tǒng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性的效果。然而,如何有效利用含儲(chǔ)電系統(tǒng)的光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行暫態(tài)電壓優(yōu)化控制,提高暫態(tài)電壓穩(wěn)定性,提升可再生能源利用率,保證配電系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,是高比例可再生能源配電系統(tǒng)電壓穩(wěn)定優(yōu)化控制研究的重要發(fā)展趨勢(shì)。針對(duì)光伏儲(chǔ)電系統(tǒng)無功協(xié)調(diào)難度大以及配電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性特征復(fù)雜等問題,結(jié)合傳統(tǒng)配電系統(tǒng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性分析理論,本文從光伏儲(chǔ)電聯(lián)合系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)特性分析、高比例光伏配電網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定性判定方法、以及提升暫態(tài)電壓穩(wěn)定性的光伏儲(chǔ)電聯(lián)合系統(tǒng)協(xié)同控制策略三方面展開研究,具體內(nèi)容包括:首先,研究含儲(chǔ)電系統(tǒng)的光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)特性。在光伏發(fā)電系統(tǒng)、蓄電池和超級(jí)電容等無功調(diào)節(jié)資源對(duì)于電網(wǎng)電壓作用機(jī)理與調(diào)節(jié)特性的建;A(chǔ)上,建立包含混合儲(chǔ)電系統(tǒng)的光伏發(fā)電系統(tǒng)模型,并提出基于光伏儲(chǔ)電聯(lián)合系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)模型。其次,研究高比例光伏配電網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定...
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)模型圖
第2章光儲(chǔ)聯(lián)合并網(wǎng)的電壓調(diào)節(jié)特性23形圖如下:(a)光照強(qiáng)度突變本模型設(shè)定溫度為025C,當(dāng)t=1s和t=2s時(shí),光照強(qiáng)度分別下降10002W/m,t=1s時(shí)蓄電池和超級(jí)電容器處于充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),由以下仿真圖可以觀察到,直流母線電壓在光照強(qiáng)度變化時(shí)候均有短暫的下降,但是由于蓄電池和超級(jí)電容器的存在,在t=2s時(shí)刻直流母線電壓明顯波動(dòng)的略小,下降到大約640V左右又迅速恢復(fù)正常電壓水平。圖2.20光照強(qiáng)度突變直流母線電壓波形圖Fig.2.20DCbusvoltagewaveformwithsuddenchangeoflightintensity蓄電池和超級(jí)電容器的電壓波形圖如圖2.21和圖2.22所示,可見在t=1—2s時(shí)間內(nèi),蓄電池和超級(jí)電容器處在充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),可以很明顯的的看到超級(jí)電容器在充電和放電狀態(tài)電壓變化十分均勻,體現(xiàn)了良好的性能。圖2.21光照強(qiáng)度突變蓄電池電壓波形圖Fig.2.21Voltagewaveformofbatterywithsuddenlightintensitychange圖2.22光照強(qiáng)度突變超級(jí)電容器電壓波形圖Fig.2.22Voltagewaveformofsupercapacitorwithsuddenchangeoflightintensity
第2章光儲(chǔ)聯(lián)合并網(wǎng)的電壓調(diào)節(jié)特性23形圖如下:(a)光照強(qiáng)度突變本模型設(shè)定溫度為025C,當(dāng)t=1s和t=2s時(shí),光照強(qiáng)度分別下降10002W/m,t=1s時(shí)蓄電池和超級(jí)電容器處于充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),由以下仿真圖可以觀察到,直流母線電壓在光照強(qiáng)度變化時(shí)候均有短暫的下降,但是由于蓄電池和超級(jí)電容器的存在,在t=2s時(shí)刻直流母線電壓明顯波動(dòng)的略小,下降到大約640V左右又迅速恢復(fù)正常電壓水平。圖2.20光照強(qiáng)度突變直流母線電壓波形圖Fig.2.20DCbusvoltagewaveformwithsuddenchangeoflightintensity蓄電池和超級(jí)電容器的電壓波形圖如圖2.21和圖2.22所示,可見在t=1—2s時(shí)間內(nèi),蓄電池和超級(jí)電容器處在充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),可以很明顯的的看到超級(jí)電容器在充電和放電狀態(tài)電壓變化十分均勻,體現(xiàn)了良好的性能。圖2.21光照強(qiáng)度突變蓄電池電壓波形圖Fig.2.21Voltagewaveformofbatterywithsuddenlightintensitychange圖2.22光照強(qiáng)度突變超級(jí)電容器電壓波形圖Fig.2.22Voltagewaveformofsupercapacitorwithsuddenchangeoflightintensity
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]預(yù)測(cè)電流型三相逆變器的SVPWM控制仿真分析[J]. 周朝霞,伍詩雨,張亮,葉佳卓. 自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用. 2020(01)
[2]直流微電網(wǎng)大擾動(dòng)穩(wěn)定判據(jù)及關(guān)鍵因素分析[J]. 厲澤坤,孔力,裴瑋. 高電壓技術(shù). 2019(12)
[3]考慮靜暫態(tài)電壓穩(wěn)定性的風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)無功規(guī)劃[J]. 趙晶晶,朱仁杰,黃阮明,李敏,何欣芹. 可再生能源. 2019(11)
[4]特高壓直流饋入湖南電網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定分析[J]. 邱威,賀靜波,于釗,徐遐齡,楊丹,劉娜. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2019(10)
[5]光伏并網(wǎng)逆變器控制策略研究[J]. 廖碧蓮,唐江琦,吳譽(yù)寰,高中林. 分布式能源. 2019(03)
[6]并網(wǎng)型光伏系統(tǒng)無功電壓穩(wěn)定性控制策略研究[J]. 劉中原,王維慶,王海云,王海峰. 電力電容器與無功補(bǔ)償. 2017(06)
[7]分布式光伏電站接入低壓配電網(wǎng)系統(tǒng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性研究[J]. 李升,姜程程,趙之瑜,李子瑜. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2017(08)
[8]光伏電池通用模型及自適應(yīng)MPPT控制方法[J]. 王亞蘭,陳淵睿. 電源技術(shù). 2015(01)
[9]鉛酸蓄電池三階動(dòng)態(tài)模型的仿真研究[J]. 李軍徽,焦健,嚴(yán)干貴,穆鋼,高春雷,羅衛(wèi)華. 東北電力大學(xué)學(xué)報(bào). 2013(Z1)
[10]電網(wǎng)電壓畸變不平衡情況下三相光伏并網(wǎng)逆變器控制策略[J]. 郭小強(qiáng),鄔偉揚(yáng),漆漢宏. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2013(03)
博士論文
[1]含混合儲(chǔ)能的獨(dú)立型微電網(wǎng)系統(tǒng)控制與優(yōu)化調(diào)度策略研究[D]. 陳敬峰.華南理工大學(xué) 2018
[2]光伏發(fā)電系統(tǒng)及其控制的研究[D]. 鄭詩程.合肥工業(yè)大學(xué) 2005
碩士論文
[1]直流微電網(wǎng)母線電壓分級(jí)控制與小信號(hào)穩(wěn)定性分析[D]. 呂錦.西安理工大學(xué) 2019
[2]直流微電網(wǎng)下垂控制研究[D]. 朱珊珊.上海大學(xué) 2019
[3]光伏直流母線超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)研究[D]. 梁宇.安徽理工大學(xué) 2018
[4]光伏電站暫態(tài)模型及其參數(shù)辨識(shí)研究[D]. 王澤鏑.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[5]光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)容量配置優(yōu)化及運(yùn)行研究[D]. 馬玲.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[6]含分布式光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的配網(wǎng)頻率控制研究[D]. 姚生鵬.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[7]超級(jí)電容—蓄電池混合儲(chǔ)能系統(tǒng)及其在微電網(wǎng)中的應(yīng)用研究[D]. 馮玉斌.廣西大學(xué) 2018
[8]基于混合儲(chǔ)能的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)壓控制與優(yōu)化[D]. 韋雪菲.廣西大學(xué) 2018
[9]光伏發(fā)電系統(tǒng)中無功電壓控制問題的研究[D]. 張瑜.遼寧工業(yè)大學(xué) 2018
[10]交直流受端電網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定評(píng)估及其無功配置研究[D]. 周健.華北電力大學(xué)(北京) 2018
本文編號(hào):3371161
【文章來源】:沈陽工業(yè)大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)模型圖
第2章光儲(chǔ)聯(lián)合并網(wǎng)的電壓調(diào)節(jié)特性23形圖如下:(a)光照強(qiáng)度突變本模型設(shè)定溫度為025C,當(dāng)t=1s和t=2s時(shí),光照強(qiáng)度分別下降10002W/m,t=1s時(shí)蓄電池和超級(jí)電容器處于充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),由以下仿真圖可以觀察到,直流母線電壓在光照強(qiáng)度變化時(shí)候均有短暫的下降,但是由于蓄電池和超級(jí)電容器的存在,在t=2s時(shí)刻直流母線電壓明顯波動(dòng)的略小,下降到大約640V左右又迅速恢復(fù)正常電壓水平。圖2.20光照強(qiáng)度突變直流母線電壓波形圖Fig.2.20DCbusvoltagewaveformwithsuddenchangeoflightintensity蓄電池和超級(jí)電容器的電壓波形圖如圖2.21和圖2.22所示,可見在t=1—2s時(shí)間內(nèi),蓄電池和超級(jí)電容器處在充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),可以很明顯的的看到超級(jí)電容器在充電和放電狀態(tài)電壓變化十分均勻,體現(xiàn)了良好的性能。圖2.21光照強(qiáng)度突變蓄電池電壓波形圖Fig.2.21Voltagewaveformofbatterywithsuddenlightintensitychange圖2.22光照強(qiáng)度突變超級(jí)電容器電壓波形圖Fig.2.22Voltagewaveformofsupercapacitorwithsuddenchangeoflightintensity
第2章光儲(chǔ)聯(lián)合并網(wǎng)的電壓調(diào)節(jié)特性23形圖如下:(a)光照強(qiáng)度突變本模型設(shè)定溫度為025C,當(dāng)t=1s和t=2s時(shí),光照強(qiáng)度分別下降10002W/m,t=1s時(shí)蓄電池和超級(jí)電容器處于充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),由以下仿真圖可以觀察到,直流母線電壓在光照強(qiáng)度變化時(shí)候均有短暫的下降,但是由于蓄電池和超級(jí)電容器的存在,在t=2s時(shí)刻直流母線電壓明顯波動(dòng)的略小,下降到大約640V左右又迅速恢復(fù)正常電壓水平。圖2.20光照強(qiáng)度突變直流母線電壓波形圖Fig.2.20DCbusvoltagewaveformwithsuddenchangeoflightintensity蓄電池和超級(jí)電容器的電壓波形圖如圖2.21和圖2.22所示,可見在t=1—2s時(shí)間內(nèi),蓄電池和超級(jí)電容器處在充電狀態(tài),t=2s時(shí)處于放電狀態(tài),可以很明顯的的看到超級(jí)電容器在充電和放電狀態(tài)電壓變化十分均勻,體現(xiàn)了良好的性能。圖2.21光照強(qiáng)度突變蓄電池電壓波形圖Fig.2.21Voltagewaveformofbatterywithsuddenlightintensitychange圖2.22光照強(qiáng)度突變超級(jí)電容器電壓波形圖Fig.2.22Voltagewaveformofsupercapacitorwithsuddenchangeoflightintensity
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]預(yù)測(cè)電流型三相逆變器的SVPWM控制仿真分析[J]. 周朝霞,伍詩雨,張亮,葉佳卓. 自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用. 2020(01)
[2]直流微電網(wǎng)大擾動(dòng)穩(wěn)定判據(jù)及關(guān)鍵因素分析[J]. 厲澤坤,孔力,裴瑋. 高電壓技術(shù). 2019(12)
[3]考慮靜暫態(tài)電壓穩(wěn)定性的風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)無功規(guī)劃[J]. 趙晶晶,朱仁杰,黃阮明,李敏,何欣芹. 可再生能源. 2019(11)
[4]特高壓直流饋入湖南電網(wǎng)的暫態(tài)電壓穩(wěn)定分析[J]. 邱威,賀靜波,于釗,徐遐齡,楊丹,劉娜. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2019(10)
[5]光伏并網(wǎng)逆變器控制策略研究[J]. 廖碧蓮,唐江琦,吳譽(yù)寰,高中林. 分布式能源. 2019(03)
[6]并網(wǎng)型光伏系統(tǒng)無功電壓穩(wěn)定性控制策略研究[J]. 劉中原,王維慶,王海云,王海峰. 電力電容器與無功補(bǔ)償. 2017(06)
[7]分布式光伏電站接入低壓配電網(wǎng)系統(tǒng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性研究[J]. 李升,姜程程,趙之瑜,李子瑜. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2017(08)
[8]光伏電池通用模型及自適應(yīng)MPPT控制方法[J]. 王亞蘭,陳淵睿. 電源技術(shù). 2015(01)
[9]鉛酸蓄電池三階動(dòng)態(tài)模型的仿真研究[J]. 李軍徽,焦健,嚴(yán)干貴,穆鋼,高春雷,羅衛(wèi)華. 東北電力大學(xué)學(xué)報(bào). 2013(Z1)
[10]電網(wǎng)電壓畸變不平衡情況下三相光伏并網(wǎng)逆變器控制策略[J]. 郭小強(qiáng),鄔偉揚(yáng),漆漢宏. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2013(03)
博士論文
[1]含混合儲(chǔ)能的獨(dú)立型微電網(wǎng)系統(tǒng)控制與優(yōu)化調(diào)度策略研究[D]. 陳敬峰.華南理工大學(xué) 2018
[2]光伏發(fā)電系統(tǒng)及其控制的研究[D]. 鄭詩程.合肥工業(yè)大學(xué) 2005
碩士論文
[1]直流微電網(wǎng)母線電壓分級(jí)控制與小信號(hào)穩(wěn)定性分析[D]. 呂錦.西安理工大學(xué) 2019
[2]直流微電網(wǎng)下垂控制研究[D]. 朱珊珊.上海大學(xué) 2019
[3]光伏直流母線超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)研究[D]. 梁宇.安徽理工大學(xué) 2018
[4]光伏電站暫態(tài)模型及其參數(shù)辨識(shí)研究[D]. 王澤鏑.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[5]光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)容量配置優(yōu)化及運(yùn)行研究[D]. 馬玲.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[6]含分布式光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的配網(wǎng)頻率控制研究[D]. 姚生鵬.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
[7]超級(jí)電容—蓄電池混合儲(chǔ)能系統(tǒng)及其在微電網(wǎng)中的應(yīng)用研究[D]. 馮玉斌.廣西大學(xué) 2018
[8]基于混合儲(chǔ)能的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)壓控制與優(yōu)化[D]. 韋雪菲.廣西大學(xué) 2018
[9]光伏發(fā)電系統(tǒng)中無功電壓控制問題的研究[D]. 張瑜.遼寧工業(yè)大學(xué) 2018
[10]交直流受端電網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定評(píng)估及其無功配置研究[D]. 周健.華北電力大學(xué)(北京) 2018
本文編號(hào):3371161
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