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直流微電網(wǎng)的運(yùn)行控制研究

發(fā)布時間:2022-10-11 14:20
  在能源短缺和環(huán)境惡化的同時,科技和社會也在不斷進(jìn)步和發(fā)展,微電網(wǎng)所受的關(guān)注度逐步上升。與傳統(tǒng)配電網(wǎng)相比,微電網(wǎng)具有眾多優(yōu)點(diǎn),微電網(wǎng)可以提高清潔能源的利用率,整合多種分布式電源協(xié)調(diào)工作,結(jié)構(gòu)靈活可變。在微電網(wǎng)中,直流單元類型眾多,例如有光伏電池、蓄電池、燃料電池、直流負(fù)載等。直流微電網(wǎng)相比于交流微電網(wǎng)具有獨(dú)特優(yōu)勢,直流微電網(wǎng)控制靈活、結(jié)構(gòu)簡單,無需考慮變流環(huán)節(jié),此外無功功率、頻率等這些因素也無需考慮,這可以更好的提高可再生能源的利用率。本文針對孤島直流微電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行進(jìn)行了相關(guān)研究。本文對光伏發(fā)電單元、蓄電池單元和燃料電池單元的工作特性以及原理進(jìn)行了介紹,同時也對相關(guān)的變換器進(jìn)行了詳細(xì)分析。對于光伏電池,本文研究了兩種控制方式,即MPPT與CVC控制,并在考慮了光照強(qiáng)度以及溫度變化的情況下,通過Matlab/Simulink對兩種控制方式進(jìn)行仿真驗證?紤]到定下垂控制對各單元控制的不足,易造成直流母線電壓的波動,本文提出了變下垂控制策略,并將該策略應(yīng)用于蓄電池和燃料電池的控制當(dāng)中,此外,通過Matlab/Simulink對定下垂控制與變下垂控制做仿真對比分析,結(jié)果表明,本文提出的變下垂控... 

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 課題研究的背景及意義
    1.2 微電網(wǎng)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 直流微電網(wǎng)的國內(nèi)外研究
    1.4 本文主要研究內(nèi)容
第2章 直流微電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)及組成
    2.1 微電網(wǎng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
    2.2 光伏發(fā)電單元
        2.2.1 光伏電池等效模型
        2.2.2 光伏發(fā)電單元接口變換器
    2.3 蓄電池的數(shù)學(xué)模型
    2.4 雙向DC/DC變換器的模型分析
    2.5 燃料電池的建模分析
    2.6 本章小結(jié)
第3章 變下垂控制
    3.1 下垂控制原理
    3.2 變下垂控制策略
    3.3 蓄電池的變下垂控制
    3.4 燃料電池的變下垂控制
    3.5 本章小結(jié)
第4章 直流微電網(wǎng)中各微電源的控制策略
    4.1 光伏發(fā)電最大功率跟蹤控制
        4.1.1 光伏電池的輸出特性分析
        4.1.2 最大功率點(diǎn)跟蹤
        4.1.3 光伏發(fā)電系統(tǒng)仿真
    4.2 光伏發(fā)電恒壓控制
    4.3 蓄電池的控制策略
    4.4 燃料電池的控制策略
    4.5 切負(fù)載策略
    4.6 本章小結(jié)
第5章 直流微電網(wǎng)的運(yùn)行模式和能量管理
    5.1 光伏直流微電網(wǎng)的多電源協(xié)調(diào)控制
        5.1.1 直流母線電壓分層
        5.1.2 系統(tǒng)運(yùn)行模式的控制策略
    5.2 系統(tǒng)仿真結(jié)果及分析
        5.2.1 蓄電池變下垂控制與傳統(tǒng)下垂控制對比分析
        5.2.2 不同工況下的仿真分析
    5.3 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)和展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間的研究成果


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]支撐一體化大電網(wǎng)的調(diào)度控制系統(tǒng)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)[J]. 許洪強(qiáng),姚建國,於益軍,湯必強(qiáng).  電力系統(tǒng)自動化. 2018(06)
[2]直流微電網(wǎng)下垂控制技術(shù)研究綜述[J]. 朱珊珊,汪飛,郭慧,王奇豐,高艷霞.  中國電機(jī)工程學(xué)報. 2018(01)
[3]基于光-儲-燃的直流微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略[J]. 胡巧輝,樊艷芳,王一波.  電力電容器與無功補(bǔ)償. 2017(06)
[4]基于儲能的雙向DC/DC變換器電源系統(tǒng)控制策略[J]. 馮興田,萬滿滿,韓立博,吳理心.  電力電子技術(shù). 2017(07)
[5]儲能裝置運(yùn)行策略及運(yùn)行特性對微電網(wǎng)可靠性的影響[J]. 陳麗麗,牟龍華,許旭鋒,劉爽.  電力自動化設(shè)備. 2017(07)
[6]新能源微電網(wǎng)研究綜述[J]. 孟明,陳世超,趙樹軍,李振偉,盧玉舟.  現(xiàn)代電力. 2017(01)
[7]交直流混合微網(wǎng)功率控制技術(shù)研究綜述[J]. 楊捷,金新民,楊曉亮,吳學(xué)智.  電網(wǎng)技術(shù). 2017(01)
[8]分布式發(fā)電技術(shù)及其應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 武漢偉.  通信電源技術(shù). 2016(06)
[9]直流微電網(wǎng)中雙向儲能變換器的二次紋波電流抑制與不均衡控制策略[J]. 周小平,羅安,陳燕東,周樂明,陳智勇.  電網(wǎng)技術(shù). 2016(09)
[10]能源革命:從化石能源到新能源[J]. 鄒才能,趙群,張國生,熊波.  天然氣工業(yè). 2016(01)

碩士論文
[1]含分布式電源的直流微電網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 牟春曉.山東大學(xué) 2015
[2]微電網(wǎng)建模及其控制策略研究[D]. 徐豐.南京理工大學(xué) 2013
[3]光伏系統(tǒng)平衡部件關(guān)鍵技術(shù)和問題的研究[D]. 封焯文.中南大學(xué) 2011



本文編號:3690727

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