分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)寬頻域諧波理論分析及動態(tài)建模
發(fā)布時間:2022-01-02 03:29
在國家大力提倡低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展方針策略的時代環(huán)境下,大力發(fā)展新能源是解決我國生產(chǎn)矛盾、提升競爭力的重要手段。分布式能源發(fā)電是新能源技術應用于電氣領域的產(chǎn)物;通過技術革新提高清潔能源送電消納水平,能達到解決可再生能源發(fā)展瓶頸、優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結構的目的。然而隨著新能源發(fā)電、微網(wǎng)技術的普及,也給主電網(wǎng)帶來寬頻域、多類型、強交互的新型諧波問題,對電力系統(tǒng)電能質量帶來不小的挑戰(zhàn)。本文針對分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的寬頻域諧波問題,做出如下研究:(1)逆變器作為光伏能源與電網(wǎng)接口的關鍵設備,對其輸出特性進行研究;根據(jù)開關器件特性研究死區(qū)效應等非線性因素對輸出的影響,根據(jù)交流側電感電流紋波特性提出一種死區(qū)補償策略;結合并網(wǎng)濾波回路參數(shù)、逆變器輸出控制技術及諧波主動補償技術對光伏逆變器并網(wǎng)輸出電流波形的影響,建立光伏逆變器并網(wǎng)諧波源模型。(2)分析分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中各電力元件在寬頻域諧波領域下工作特性,結合電力元件諧波域特性對其工頻模型進行改進,提出傳輸線、電力變壓器等電力元件的寬頻域諧波模型。(3)結合分布式光伏系統(tǒng)各電力器件寬頻域諧波模型,分析光伏系統(tǒng)在并網(wǎng)運行模式下輸出諧波與主電網(wǎng)背景諧波之間的傳播...
【文章來源】:合肥工業(yè)大學安徽省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
三相整流器電流波形
圖 1.2 諧波對電力元件的危害Fig 1.2 Harmonic Harm to Power Components力系統(tǒng)元件直接造成損害之外,畸變率達標的諧波在電力以下幾大危害系統(tǒng)運行損耗危害:零序諧波電流注入會在三相四線制連量,引起發(fā)熱和絕緣老化,大大增加了電氣火災危險系數(shù)壓器時,存在局部過熱或絕緣損壞風險,有誘發(fā)火災危險低變壓器壽命。危害:當諧波電流通過發(fā)電機時,諧波頻率在滿足共振頻機定子共振和強噪聲。此外,諧波電流也會使電力變壓器危害:系統(tǒng)的大部分主要部件都可以看作是電感器。為了率因數(shù),通常安裝并聯(lián)電容器組。在基頻下,系統(tǒng)的電感多,產(chǎn)生諧波共振并不容易。然而,如今電網(wǎng)諧波存在布廣泛?赡軙l(fā)生特定頻次諧波電流及諧波電壓諧振放
分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,逆變器通過控制逆變橋臂上 IGBT 等功率開關器件的開通和關斷,將太陽能電池板因光生伏特效應產(chǎn)生的直流電能轉換為支持電網(wǎng)工作需求的工頻交流電能,運輸提供給電網(wǎng)中各種輸配電裝置使用。以近年來重點發(fā)展的非隔離型并網(wǎng)[32]方式為例,該并網(wǎng)方式為防止直流分量注入電網(wǎng),采用雙電容半橋連接方式,如圖 2.1 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]LCL濾波器串聯(lián)阻尼參數(shù)優(yōu)化新方法[J]. 陳曦,梁凱歌. 電子設計工程. 2019(06)
[2]基于HAPF的光伏微電網(wǎng)諧波抑制研究[J]. 馬永翔,王一君,閆群民,孫荔偉. 可再生能源. 2018(12)
[3]高頻變壓器分頻段等效電路建模方法[J]. 錢娜,凌躍勝,龐天宇,張晨. 電氣傳動. 2018(11)
[4]電壓源變流器死區(qū)效應分析及抑制策略[J]. 梁營玉,劉建政. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(24)
[5]微網(wǎng)中多分布式變流器耦合分析及PCC電壓穩(wěn)定控制[J]. 王林,黃輝,王先為,張海龍,李寧. 電氣傳動. 2018(10)
[6]一種新型非隔離光伏并網(wǎng)逆變器[J]. 謝靖. 電氣傳動. 2018(11)
[7]光伏逆變器并網(wǎng)電流諧波抑制方法[J]. 廖志鵬,劉志宇,郗瑞霞. 電氣傳動. 2018(09)
[8]用于柔性直流配電的高頻隔離鏈式雙向直流固態(tài)變壓器[J]. 孫麗敬,吳鳴,汪洋,劉建強,李蕊. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2018(10)
[9]用于HAPF的自適應諧振抑制方法研究[J]. 談竹奎,徐玉韜,王一,徐長寶,桂軍國,林呈輝. 電氣自動化. 2018(04)
[10]基于數(shù)字化計算的無源濾波器的優(yōu)化方法[J]. 楊濤,陳干,張恒禹,李鵬飛. 電力電容器與無功補償. 2018(02)
博士論文
[1]離網(wǎng)及并網(wǎng)型分布式發(fā)電系統(tǒng)諧振分析與控制技術[D]. 陳智勇.湖南大學 2016
[2]分布式發(fā)電并網(wǎng)逆變器的虛擬諧波阻抗控制研究[D]. 李飛.合肥工業(yè)大學 2015
碩士論文
[1]具有死區(qū)補償?shù)腟VM-DTC交流調(diào)速實驗平臺研究[D]. 鞠雪強.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[2]基于雙RAPF的配電網(wǎng)系統(tǒng)背景諧波抑制策略的研究[D]. 王偉強.燕山大學 2014
本文編號:3563379
【文章來源】:合肥工業(yè)大學安徽省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
三相整流器電流波形
圖 1.2 諧波對電力元件的危害Fig 1.2 Harmonic Harm to Power Components力系統(tǒng)元件直接造成損害之外,畸變率達標的諧波在電力以下幾大危害系統(tǒng)運行損耗危害:零序諧波電流注入會在三相四線制連量,引起發(fā)熱和絕緣老化,大大增加了電氣火災危險系數(shù)壓器時,存在局部過熱或絕緣損壞風險,有誘發(fā)火災危險低變壓器壽命。危害:當諧波電流通過發(fā)電機時,諧波頻率在滿足共振頻機定子共振和強噪聲。此外,諧波電流也會使電力變壓器危害:系統(tǒng)的大部分主要部件都可以看作是電感器。為了率因數(shù),通常安裝并聯(lián)電容器組。在基頻下,系統(tǒng)的電感多,產(chǎn)生諧波共振并不容易。然而,如今電網(wǎng)諧波存在布廣泛?赡軙l(fā)生特定頻次諧波電流及諧波電壓諧振放
分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,逆變器通過控制逆變橋臂上 IGBT 等功率開關器件的開通和關斷,將太陽能電池板因光生伏特效應產(chǎn)生的直流電能轉換為支持電網(wǎng)工作需求的工頻交流電能,運輸提供給電網(wǎng)中各種輸配電裝置使用。以近年來重點發(fā)展的非隔離型并網(wǎng)[32]方式為例,該并網(wǎng)方式為防止直流分量注入電網(wǎng),采用雙電容半橋連接方式,如圖 2.1 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]LCL濾波器串聯(lián)阻尼參數(shù)優(yōu)化新方法[J]. 陳曦,梁凱歌. 電子設計工程. 2019(06)
[2]基于HAPF的光伏微電網(wǎng)諧波抑制研究[J]. 馬永翔,王一君,閆群民,孫荔偉. 可再生能源. 2018(12)
[3]高頻變壓器分頻段等效電路建模方法[J]. 錢娜,凌躍勝,龐天宇,張晨. 電氣傳動. 2018(11)
[4]電壓源變流器死區(qū)效應分析及抑制策略[J]. 梁營玉,劉建政. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(24)
[5]微網(wǎng)中多分布式變流器耦合分析及PCC電壓穩(wěn)定控制[J]. 王林,黃輝,王先為,張海龍,李寧. 電氣傳動. 2018(10)
[6]一種新型非隔離光伏并網(wǎng)逆變器[J]. 謝靖. 電氣傳動. 2018(11)
[7]光伏逆變器并網(wǎng)電流諧波抑制方法[J]. 廖志鵬,劉志宇,郗瑞霞. 電氣傳動. 2018(09)
[8]用于柔性直流配電的高頻隔離鏈式雙向直流固態(tài)變壓器[J]. 孫麗敬,吳鳴,汪洋,劉建強,李蕊. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2018(10)
[9]用于HAPF的自適應諧振抑制方法研究[J]. 談竹奎,徐玉韜,王一,徐長寶,桂軍國,林呈輝. 電氣自動化. 2018(04)
[10]基于數(shù)字化計算的無源濾波器的優(yōu)化方法[J]. 楊濤,陳干,張恒禹,李鵬飛. 電力電容器與無功補償. 2018(02)
博士論文
[1]離網(wǎng)及并網(wǎng)型分布式發(fā)電系統(tǒng)諧振分析與控制技術[D]. 陳智勇.湖南大學 2016
[2]分布式發(fā)電并網(wǎng)逆變器的虛擬諧波阻抗控制研究[D]. 李飛.合肥工業(yè)大學 2015
碩士論文
[1]具有死區(qū)補償?shù)腟VM-DTC交流調(diào)速實驗平臺研究[D]. 鞠雪強.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[2]基于雙RAPF的配電網(wǎng)系統(tǒng)背景諧波抑制策略的研究[D]. 王偉強.燕山大學 2014
本文編號:3563379
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