基于超级电容的储能型电力电子变压器研究
发布时间:2020-06-27 07:50
【摘要】:现代电力系统中,随着负荷种类的增多和电源形式的改变,用户对供电可靠性的需求与日俱增。电力电子变压器(Power Electronic Transformer,PET)是近些年一种新兴的电能转换设备,对传统变压器进行了全方位的革新,因此拥有了能够应对现代电网系统中出现的部分电压中断及跌落的能力。但是,由于电力电子变压器本身并不含有储存电能的装置,因此对电网中的电压中断或跌落亦无能为力。为了解决电力电子变压器无法抵抗电网电压中断及跌落这一现象,本文将超级电容与电力电子变压器相结合进行研究,从而使电力电子变压器具有抵抗电网电压中断及跌落的能力,使电网中的各类用电设备可以安全、高效、稳定的运行。本文首先阐述了电力电子变压器的定义、发展过程以及国内研究现状,对将超级电容使用在电力电子变压器上的研究情况作了综述。较为全面地分析了电力电子变压器的工作原理之后,按照其工作原理进行分类,对AC/AC型和AC/DC/AC型两种电力电子变压器拓扑结构进行了研究。然后,依照具体使用场景,选定三相四线制的电力电子变压器作为该系统中所使用的变压器类型。将超级电容与电力电子变压器经过双向DC/DC变换器相互连接,构成一种新型的储能型电力电子变压器系统。在基于电力电子变压器拓扑结构的研究下,本文分别分析了三相四线制的电力电子变压器与超级电容所对应的数学模型,同时论述了电力电子变压器所包含的输入级、中间隔离级、输出级各部分以及超级电容的控制策略。对电力电子变压器主回路以及超级电容的主要参数进行了设计。最后,在MATLAB/Simulink软件中建立了不含超级电容的电力电子变压器和含超级电容的电力电子变压器仿真实验。通过对该系统满载运行、电压中断及跌落状态下不含超级电容补偿和含超级电容补偿共五种情况的仿真,证明了含有超级电容作为电能储存装置的电力电子变压器可以在电压中断及跌落的情况下,仍保证电网的正常运行,从而使具有超级电容作为储能环节的电力电子变压器具备抵抗电压中断及跌落的能力,提高了供电可靠性。
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TM41
【图文】:
磁感应原理从而影响交流电压的设备,电力变压器的主要次级线圈和铁芯[1]。电力变压器的主要功能有:对电压的改阻抗的改变、稳定电压等,目前电力变压器已经被广泛应。如今在电网上所使用的电力变压器大部分是油浸式电力如图 1.1 所示。而其中的油浸式电力变压器中,主要采用的式。虽然油浸式电力变压器具有降温快、损耗低、容量大其本身也包含着诸多问题[2]:压器油是极易被点燃的,一旦碰到明火就会燃烧,甚至爆炸压器油对人体有害;压器油需定期检查;浸式变压器无法抵抗电网中发生的短路;浸式变压器密封性能差,一旦在运行场所发生渗漏油情况,设备的稳定,同时还会污染土壤环境;浸式变压器绝缘等级不高,按A级绝缘设计、制造。
SST)[6]或电子变压器(Electronic Transformer,ET)[7],如图1.2 所示。它是一种进入二十一世纪后随着电力技术的飞速进步从而衍生出来的全新的变压器设备。在结构上,它主要包含两个组成部分:电力电子变换器和中(高)
本文编号:2731540
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TM41
【图文】:
磁感应原理从而影响交流电压的设备,电力变压器的主要次级线圈和铁芯[1]。电力变压器的主要功能有:对电压的改阻抗的改变、稳定电压等,目前电力变压器已经被广泛应。如今在电网上所使用的电力变压器大部分是油浸式电力如图 1.1 所示。而其中的油浸式电力变压器中,主要采用的式。虽然油浸式电力变压器具有降温快、损耗低、容量大其本身也包含着诸多问题[2]:压器油是极易被点燃的,一旦碰到明火就会燃烧,甚至爆炸压器油对人体有害;压器油需定期检查;浸式变压器无法抵抗电网中发生的短路;浸式变压器密封性能差,一旦在运行场所发生渗漏油情况,设备的稳定,同时还会污染土壤环境;浸式变压器绝缘等级不高,按A级绝缘设计、制造。
SST)[6]或电子变压器(Electronic Transformer,ET)[7],如图1.2 所示。它是一种进入二十一世纪后随着电力技术的飞速进步从而衍生出来的全新的变压器设备。在结构上,它主要包含两个组成部分:电力电子变换器和中(高)
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 余丽丽;朱俊杰;赵景泰;;超级电容器的现状及发展趋势[J];自然杂志;2015年03期
2 陈强;李睿;蔡旭;;链式储能系统电池侧二次脉动功率的抑制方法[J];电工技术学报;2015年08期
3 张纯江;董杰;刘君;贲冰;;蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略[J];电工技术学报;2014年04期
4 燕跃豪;鲍薇;李光辉;孙艳霞;;基于混合储能的可调度型分布式电源控制策略[J];华北电力大学学报(自然科学版);2014年02期
5 李子欣;王平;楚遵方;朱海滨;李耀华;;面向中高压智能配电网的电力电子变压器研究[J];电网技术;2013年09期
6 葛俊杰;赵争鸣;;级联型电压自平衡固态变压器[J];清华大学学报(自然科学版);2013年04期
7 张明锐;刘金辉;金鑫;;应用于智能微网的SVPWM固态变压器研究[J];电工技术学报;2012年01期
8 凌晨;葛宝明;毕大强;;配电网中的电力电子变压器研究[J];电力系统保护与控制;2012年02期
9 王忠勇;;电力电子变压器多指标非线性控制研究[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2011年05期
10 赵坤;王椹榕;王德伟;杨中平;游小杰;;车载超级电容储能系统间接电流控制策略[J];电工技术学报;2011年09期
本文编号:2731540
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/2731540.html