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光伏并網(wǎng)系統(tǒng)低電壓穿越與孤島檢測(cè)技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2023-05-19 04:30
  隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,傳統(tǒng)化石能源的不斷減少與人們對(duì)能源需求的矛盾日益突出,為了緩解這個(gè)矛盾,清潔能源的開發(fā)和使用逐漸成為人們研究的熱點(diǎn),光伏發(fā)電就是其中之一。近年來(lái),光伏發(fā)電以其發(fā)電過(guò)程簡(jiǎn)單、取之不盡,用之不竭等優(yōu)點(diǎn)得到了迅速發(fā)展,隨著光伏滲透率的不斷提高,光伏并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的影響已不容忽視。本文主要對(duì)光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中的低電壓穿越(LVRT)技術(shù)與孤島檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行研究,以提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和安全性。本文主要研究?jī)?nèi)容如下:1.光伏發(fā)電系統(tǒng)建模及并網(wǎng)控制策略研究。分析了光伏電池的工作機(jī)理和常見最大功率跟蹤控制方法。從光伏發(fā)電系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)入手,分別在abc、αβ和dq坐標(biāo)系下建立了光伏逆變器的數(shù)學(xué)模型。研究了基于電網(wǎng)電壓定向的矢量控制策略,并對(duì)其電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)控制參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.搭建光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仿真模型。在MATLAB/simulink軟件中搭建了兩級(jí)式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的仿真模型,前級(jí)采用擾動(dòng)觀察法,后級(jí)采用電壓定向矢量控制策略。仿真結(jié)果表明,該模型滿足并網(wǎng)技術(shù)要求,為下一步研究的開展奠定了基礎(chǔ)。3.低電壓穿越控制策略研究。通過(guò)分析電網(wǎng)電壓跌落對(duì)光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的影響,設(shè)計(jì)了一種基于...

【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 課題的研究背景與意義
    1.2 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的低電壓穿越技術(shù)
        1.2.1 低電壓穿越技術(shù)要求
        1.2.2 低電壓穿越技術(shù)的研究現(xiàn)狀
    1.3 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的孤島檢測(cè)技術(shù)
        1.3.1 孤島效應(yīng)及其危害
        1.3.2 孤島檢測(cè)技術(shù)的研究現(xiàn)狀
    1.4 本文主要研究?jī)?nèi)容
第二章 光伏發(fā)電系統(tǒng)建模及其并網(wǎng)控制
    2.1 光伏電池建模分析
        2.1.1 光伏電池的數(shù)學(xué)模型
        2.1.2 光伏電池的輸出特性
    2.2 光伏系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤控制
    2.3 三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制
        2.3.1 兩級(jí)式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
        2.3.2 光伏并網(wǎng)逆變器的數(shù)學(xué)模型
        2.3.3 光伏并網(wǎng)逆變器的控制策略
        2.3.4 電壓電流雙閉環(huán)控制參數(shù)設(shè)計(jì)
    2.4 光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仿真分析
    2.5 本章小結(jié)
第三章 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)低電壓穿越控制研究
    3.1 電網(wǎng)電壓跌落類型及影響
        3.1.1 電壓跌落類型
        3.1.2 電網(wǎng)電壓跌落對(duì)光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的影響
    3.2 電壓跌落檢測(cè)方法
        3.2.1 峰值電壓法
        3.2.2 均方根值法
        3.2.3 基于dq鎖相環(huán)的電壓跌落檢測(cè)法仿真分析
    3.3 基于直流側(cè)CROWBAR電路與逆變器無(wú)功補(bǔ)償?shù)牡碗妷捍┰娇刂撇呗?br>        3.3.1 LVRT期間直流側(cè)電壓穩(wěn)定控制
        3.3.2 LVRT期間逆變器無(wú)功分配控制策略
    3.4 仿真驗(yàn)證及分析
        3.4.1 電網(wǎng)電壓平衡跌落時(shí)采用傳統(tǒng)電壓定向矢量控制策略的仿真結(jié)果
        3.4.2 電網(wǎng)電壓平衡跌落時(shí)采用本文所提LVRT控制策略后的仿真結(jié)果
    3.5 本章小結(jié)
第四章 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的孤島檢測(cè)技術(shù)
    4.1 孤島效應(yīng)發(fā)生的機(jī)理
    4.2 孤島檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與負(fù)載品質(zhì)因數(shù)
        4.2.1 孤島檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
        4.2.2 孤島測(cè)試電路中負(fù)載品質(zhì)因數(shù)的選取
    4.3 孤島檢測(cè)方法分析
        4.3.1 基于通信的外部孤島檢測(cè)技術(shù)
        4.3.2 基于并網(wǎng)逆變器的被動(dòng)孤島檢測(cè)技術(shù)
        4.3.3 基于并網(wǎng)逆變器的主動(dòng)孤島檢測(cè)技術(shù)
    4.4 孤島檢測(cè)方案的有效性評(píng)估
        4.4.1 孤島檢測(cè)盲區(qū)描述方法
        4.4.2 主動(dòng)孤島檢測(cè)法的盲區(qū)分析
    4.5 本章小結(jié)
第五章 一種新型低畸變主動(dòng)孤島檢測(cè)方法
    5.1 傳統(tǒng)AFD法原理
    5.2 AFD法盲區(qū)分析
    5.3 新型低畸變孤島檢測(cè)法
        5.3.1 新型低畸變法原理
        5.3.2 新型低畸變法流程圖
    5.4 仿真驗(yàn)證及分析
        5.4.1 仿真參數(shù)設(shè)置
        5.4.2 仿真結(jié)果
    5.5 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
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致謝



本文編號(hào):3819659

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