風(fēng)光儲(chǔ)微電網(wǎng)系統(tǒng)的電能質(zhì)量分析與能效管理
發(fā)布時(shí)間:2021-12-16 15:36
近年來,由于全球正面臨著能源短缺危機(jī)和現(xiàn)有化石能源的大量使用所造成的一系列環(huán)境問題,導(dǎo)致光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等分布式發(fā)電系統(tǒng)受到人們越來越多的關(guān)注。微電網(wǎng)是分布式發(fā)電系統(tǒng)并入配電系統(tǒng)的新型技術(shù)手段,其可以有效地整合可再生能源(太陽能、風(fēng)能等)、儲(chǔ)能、負(fù)荷等。但是,由于微電網(wǎng)內(nèi)部集成有大量的電力電子設(shè)備,電能用戶都大量使用電力電子設(shè)備和非線性負(fù)載,從而嚴(yán)重影響微電網(wǎng)系統(tǒng)的電能質(zhì)量。因此需要對微電網(wǎng)運(yùn)行過程中的電能質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控,以實(shí)現(xiàn)最大化利用可在生能源的目的。首先,本文簡要介紹了微電網(wǎng)研究的背景及研究意義,分析了國內(nèi)外對于微電網(wǎng)技術(shù)的研究現(xiàn)狀。然后介紹了微電網(wǎng)電能質(zhì)量分析及其監(jiān)測系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀。本文對電能質(zhì)量的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了重點(diǎn)研究與整理,介紹了電能質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法及其國家標(biāo)準(zhǔn)。其次,著重闡述了微電網(wǎng)電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路。在硬件設(shè)計(jì)部分,本文采用以DSP和FPGA雙芯片對電網(wǎng)的信號(hào)進(jìn)行采集、處理與分析。主要包括系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路、信號(hào)調(diào)理模塊的設(shè)計(jì)、數(shù)字信號(hào)處理電路、通信端口電路等。對于每一個(gè)模塊,給出了相對應(yīng)的模塊選擇型號(hào);在系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)部分,則介紹了包括了主程...
【文章來源】:華僑大學(xué)福建省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
DSP與FPGA數(shù)據(jù)采集與處理原理圖
簡單、可靠的串聯(lián)方式進(jìn)行測量。對于電壓互感器,本設(shè)計(jì)選擇南京擇明電有限公司生產(chǎn)的電壓互感器,如圖 3.3 所示。電壓互感器的主要作用是將高壓交流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為供控制芯片采集的低交流信號(hào)。在使用該互感器時(shí),需要串入限流電阻以減小高壓側(cè)電流;ジ械蛪簜(cè)的輸出是一個(gè)毫安級(jí)的電流信號(hào),電流信號(hào)被轉(zhuǎn)換成可由運(yùn)算放大器集的電壓信號(hào)。如圖 3.4 所示,在工作時(shí),互感器處于零負(fù)載狀態(tài),零負(fù)載證了傳感器的線性輸出、高精度和動(dòng)態(tài)特性。
簡單、可靠的串聯(lián)方式進(jìn)行測量。對于電壓互感器,本設(shè)計(jì)選擇南京擇明電有限公司生產(chǎn)的電壓互感器,如圖 3.3 所示。電壓互感器的主要作用是將高壓交流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為供控制芯片采集的低交流信號(hào)。在使用該互感器時(shí),需要串入限流電阻以減小高壓側(cè)電流;ジ械蛪簜(cè)的輸出是一個(gè)毫安級(jí)的電流信號(hào),電流信號(hào)被轉(zhuǎn)換成可由運(yùn)算放大器集的電壓信號(hào)。如圖 3.4 所示,在工作時(shí),互感器處于零負(fù)載狀態(tài),零負(fù)載證了傳感器的線性輸出、高精度和動(dòng)態(tài)特性。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]交直流混合微電網(wǎng)接入分布式新能源的關(guān)鍵技術(shù)研究綜述[J]. 郭雅娟,陳錦銘,何紅玉,吳倩紅,韓蓓,李國杰. 電力建設(shè). 2017(03)
[2]微電網(wǎng)發(fā)展研究[J]. 梅文龍,施佳余,張旭東,吳國慶. 電源技術(shù). 2017(02)
[3]智能微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 黃業(yè)川,龍有煉,李培鋒,黃輝. 電氣技術(shù). 2015(10)
[4]分布式電源并網(wǎng)對于配電網(wǎng)的影響研究[J]. 沈鑫,曹敏. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2015(S1)
[5]永磁直驅(qū)風(fēng)電網(wǎng)側(cè)變換器并網(wǎng)控制的研究[J]. 高紅巖,陶彩霞. 電氣應(yīng)用. 2015(05)
[6]電力需求側(cè)能效管理與需求響應(yīng)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[J]. 閆華光,陳宋宋,鐘鳴,蔣利民. 電網(wǎng)技術(shù). 2015(01)
[7]面向多分布式電源的微電網(wǎng)分區(qū)電壓質(zhì)量控制[J]. 張瑋亞,李永麗. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2014(28)
[8]微電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 王成山,武震,李鵬. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2014(02)
[9]微電網(wǎng)電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)研究及設(shè)計(jì)[J]. 范建磊,劉君,張峰,陶曉龍,張培超. 陜西電力. 2013(09)
[10]電力用戶能效監(jiān)測與需求響應(yīng)研究綜述[J]. 彭旭東,邱澤晶,肖楚鵬. 節(jié)能技術(shù). 2013(03)
博士論文
[1]含分布式電源的微電網(wǎng)電能質(zhì)量控制技術(shù)研究[D]. 丁廣乾.山東大學(xué) 2016
[2]直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 唐芬.北京交通大學(xué) 2012
[3]電能質(zhì)量綜合檢測與分析系統(tǒng)研究[D]. 管春.重慶大學(xué) 2011
碩士論文
[1]工業(yè)用戶電力能效移動(dòng)監(jiān)測平臺(tái)設(shè)計(jì)[D]. 高春輝.華北電力大學(xué) 2015
[2]電力系統(tǒng)諧波和負(fù)序信號(hào)檢測算法研究[D]. 房云廣.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[3]基于LabVIEW的微電網(wǎng)信息平臺(tái)研究與開發(fā)[D]. 聶光輝.武漢工程大學(xué) 2014
[4]基于AD7606的電能質(zhì)量監(jiān)測終端研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳杰.山東大學(xué) 2014
[5]微電網(wǎng)中基于分布式電源改善電能質(zhì)量的研究[D]. 李曉亮.北京交通大學(xué) 2014
[6]電能質(zhì)量的電壓閃變檢測算法研究[D]. 趙英男.浙江大學(xué) 2013
[7]嵌入式電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 李湘林.南京郵電大學(xué) 2012
[8]微網(wǎng)容量優(yōu)化配置與能量優(yōu)化管理研究[D]. 石慶均.浙江大學(xué) 2012
[9]大型公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā)[D]. 張曦.電子科技大學(xué) 2011
[10]基于TMS320F28335電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 梁啟權(quán).北京交通大學(xué) 2011
本文編號(hào):3538390
【文章來源】:華僑大學(xué)福建省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
DSP與FPGA數(shù)據(jù)采集與處理原理圖
簡單、可靠的串聯(lián)方式進(jìn)行測量。對于電壓互感器,本設(shè)計(jì)選擇南京擇明電有限公司生產(chǎn)的電壓互感器,如圖 3.3 所示。電壓互感器的主要作用是將高壓交流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為供控制芯片采集的低交流信號(hào)。在使用該互感器時(shí),需要串入限流電阻以減小高壓側(cè)電流;ジ械蛪簜(cè)的輸出是一個(gè)毫安級(jí)的電流信號(hào),電流信號(hào)被轉(zhuǎn)換成可由運(yùn)算放大器集的電壓信號(hào)。如圖 3.4 所示,在工作時(shí),互感器處于零負(fù)載狀態(tài),零負(fù)載證了傳感器的線性輸出、高精度和動(dòng)態(tài)特性。
簡單、可靠的串聯(lián)方式進(jìn)行測量。對于電壓互感器,本設(shè)計(jì)選擇南京擇明電有限公司生產(chǎn)的電壓互感器,如圖 3.3 所示。電壓互感器的主要作用是將高壓交流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為供控制芯片采集的低交流信號(hào)。在使用該互感器時(shí),需要串入限流電阻以減小高壓側(cè)電流;ジ械蛪簜(cè)的輸出是一個(gè)毫安級(jí)的電流信號(hào),電流信號(hào)被轉(zhuǎn)換成可由運(yùn)算放大器集的電壓信號(hào)。如圖 3.4 所示,在工作時(shí),互感器處于零負(fù)載狀態(tài),零負(fù)載證了傳感器的線性輸出、高精度和動(dòng)態(tài)特性。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]交直流混合微電網(wǎng)接入分布式新能源的關(guān)鍵技術(shù)研究綜述[J]. 郭雅娟,陳錦銘,何紅玉,吳倩紅,韓蓓,李國杰. 電力建設(shè). 2017(03)
[2]微電網(wǎng)發(fā)展研究[J]. 梅文龍,施佳余,張旭東,吳國慶. 電源技術(shù). 2017(02)
[3]智能微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 黃業(yè)川,龍有煉,李培鋒,黃輝. 電氣技術(shù). 2015(10)
[4]分布式電源并網(wǎng)對于配電網(wǎng)的影響研究[J]. 沈鑫,曹敏. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2015(S1)
[5]永磁直驅(qū)風(fēng)電網(wǎng)側(cè)變換器并網(wǎng)控制的研究[J]. 高紅巖,陶彩霞. 電氣應(yīng)用. 2015(05)
[6]電力需求側(cè)能效管理與需求響應(yīng)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[J]. 閆華光,陳宋宋,鐘鳴,蔣利民. 電網(wǎng)技術(shù). 2015(01)
[7]面向多分布式電源的微電網(wǎng)分區(qū)電壓質(zhì)量控制[J]. 張瑋亞,李永麗. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2014(28)
[8]微電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 王成山,武震,李鵬. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2014(02)
[9]微電網(wǎng)電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)研究及設(shè)計(jì)[J]. 范建磊,劉君,張峰,陶曉龍,張培超. 陜西電力. 2013(09)
[10]電力用戶能效監(jiān)測與需求響應(yīng)研究綜述[J]. 彭旭東,邱澤晶,肖楚鵬. 節(jié)能技術(shù). 2013(03)
博士論文
[1]含分布式電源的微電網(wǎng)電能質(zhì)量控制技術(shù)研究[D]. 丁廣乾.山東大學(xué) 2016
[2]直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 唐芬.北京交通大學(xué) 2012
[3]電能質(zhì)量綜合檢測與分析系統(tǒng)研究[D]. 管春.重慶大學(xué) 2011
碩士論文
[1]工業(yè)用戶電力能效移動(dòng)監(jiān)測平臺(tái)設(shè)計(jì)[D]. 高春輝.華北電力大學(xué) 2015
[2]電力系統(tǒng)諧波和負(fù)序信號(hào)檢測算法研究[D]. 房云廣.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[3]基于LabVIEW的微電網(wǎng)信息平臺(tái)研究與開發(fā)[D]. 聶光輝.武漢工程大學(xué) 2014
[4]基于AD7606的電能質(zhì)量監(jiān)測終端研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 陳杰.山東大學(xué) 2014
[5]微電網(wǎng)中基于分布式電源改善電能質(zhì)量的研究[D]. 李曉亮.北京交通大學(xué) 2014
[6]電能質(zhì)量的電壓閃變檢測算法研究[D]. 趙英男.浙江大學(xué) 2013
[7]嵌入式電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 李湘林.南京郵電大學(xué) 2012
[8]微網(wǎng)容量優(yōu)化配置與能量優(yōu)化管理研究[D]. 石慶均.浙江大學(xué) 2012
[9]大型公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā)[D]. 張曦.電子科技大學(xué) 2011
[10]基于TMS320F28335電能質(zhì)量監(jiān)測裝置的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 梁啟權(quán).北京交通大學(xué) 2011
本文編號(hào):3538390
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