光伏微电网混合储能系统控制策略研究
发布时间:2021-06-03 17:40
众所周知,太阳能从属于可再生新能源的范畴。而且与其他类型的能源相比,太阳能有着诸多优点,比如,储量大、无污染等。随着时间的推移,人类对太阳能的开发利用变得更加普遍。然而太阳能发电存在输出功率波动性大、抗扰动过负荷能力较差等现象,在接入电网时会造成电网中功率不平衡、频率质量差等问题。所以,在改进与优化光伏发电系统的过程当中,配备储能设备完成对光伏微电网的构建,充分利用光伏微电网运行状态丰富,且系统惯性小,研究方便、可靠性高的特点,可以有效解决上述问题。要想在太阳能开发利用方面取得阶段性突破,需要对光伏微电网混合储能系统控制策略相关问题的研究与分析引起更高的重视。本文首先重点对光伏微电网系统进行了论述。完成了对光伏电池,蓄电池以及超级电容数学模型的建立,然后分别归纳与总结了光伏电池以及蓄电池和超级电容的基本特性和工作状况;其次,在光伏电池的最大功率控制方面,重点分析了MPPT主流的恒压法和电导增量法以及扰动观察法,并选用了改进的扰动观察法作为本文的最大功率跟踪算法;最后对双向DC/DC变换器的工作原理以及特性进行分析。接着针对并网运行下的传统分频控制策略进行分析,并在其基础上引入了自适应模...
【文章来源】:安徽理工大学安徽省
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
全球光伏装机容量年度累计(GW)
日本政府非常重视发展可再生能源,其最具特色的是阳能计划的开发。随着时间的推移,该国对于清洁可再生能源的开是在日本福岛事故后,相关职能部门对新能源的研发引起了更高的光伏发电技术相对于上述发达国家来说稍晚了一段时间。可是在党者同样高度重视诸如光伏等新能源产业的开发,以至于颁布了有利政策,将光伏产业的发展提到最前面,在国内得到了社会各界的高8年的时间里,中国光伏发电装机总容量每一年都有所增长,其增长2 所示:国内光伏发电装机总量在全球范围内处于第一位。而且,随量还在不断增加。进入到新的发展阶段之后,国内相关职能部门完十三五”计划》的制定,不仅确定了太阳能开发利用的基本目标,而健康迅速得发展提供更多的制度支持。在积极推动该产业实现健康各项工作重点围绕不同层面来展开。具体内容可以概括为:积极推,积极推动光伏发电成本的降低,尽可能在更广泛的地区应用光伏来看,全球各国都在谋求发展太阳能清洁能源产业[20]。
分析了其工作特性,这为后续的研究工作奠定了基础。2.1 光伏微电网系统组成如图3 所示的系统组成图[34-35]涉及不同的组成部分。比如,光伏发电系统、混合储能系统等,所有的组成部分均发挥着相应的作用。根据电压等级的实际需求,通过合理利用Boost变换器,使得直流母线和光伏电池顺利实现对接。在混合储能系统当中,通过双向的DC/DC变换器实现储能元件充放电的控制,能够使得系统在不同的状态下平稳得完成工作,满足系统运行的基本需要。系统的工作状态有并网运行以及孤岛运行两种方式。图3 光伏微电网系统组成图Fig3Photovoltaicmicrogridsystemcompositiondiagram对于光伏微电网而言,其不同的工作环境下需要不同的工作模式。具体内容可以概括
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于滑模控制器的风电场飞轮储能系统的控制方法[J]. 刘颖明,王维,王晓东,郑帅. 电器与能效管理技术. 2017(10)
[2]新能源微电网研究综述[J]. 孟明,陈世超,赵树军,李振伟,卢玉舟. 现代电力. 2017(01)
[3]《电力发展“十三五”规划》解读[J]. 曾鸣. 中国电力企业管理. 2017(01)
[4]基于拓扑结构与单元位置选择的微电网系统经济性分析[J]. 占晓友,文水枭,邵华. 分布式能源. 2016(03)
[5]交直流混合微电网拓扑与基本控制策略综述[J]. 朱永强,贾利虎,蔡冰倩,王银顺. 高电压技术. 2016(09)
[6]基于电压自寻优扰动的光伏MPPT算法[J]. 王川川,孙霞,钱辉,徐彦东. 电子技术应用. 2016(07)
[7]直流微电网关键技术研究综述[J]. 李霞林,郭力,王成山,李运帷. 中国电机工程学报. 2016(01)
[8]带超级电容的光伏发电微网系统混合储能控制策略[J]. 程志江,李永东,谢永流,邱麟,董博,樊小朝. 电网技术. 2015(10)
[9]一种变步长扰动最大功率跟踪方法[J]. 李倩倩. 现代建筑电气. 2015(05)
[10]分布式电源接入直流微电网的研究综述[J]. 姚钢,陈少霞,王伟峰,潘瑾,戴莉勤,周荔丹. 电器与能效管理技术. 2015(04)
硕士论文
[1]基于混合储能的独立光伏发电系统稳压控制与优化[D]. 韦雪菲.广西大学 2018
[2]光伏—混合储能直流微电网能量管理策略研究[D]. 牛浩明.太原理工大学 2017
[3]基于多微源的直流微电网协调控制策略研究[D]. 夏栋.上海电力学院 2017
[4]基于蓄电池与超级电容器的直流微网混合储能研究[D]. 田明杰.北京交通大学 2016
[5]混合储能系统的容量优化与协调控制研究[D]. 朱新超.合肥工业大学 2015
[6]用于可再生能源发电并网技术的混合储能控制策略研究[D]. 程成.华北电力大学 2014
[7]分布式光伏发电并网系统混合储能容量配置研究[D]. 李路遥.上海交通大学 2014
[8]混合储能在光伏发电系统中的应用研究[D]. 周海滨.南昌大学 2013
[9]分布式发电系统中储能装置配置的研究[D]. 郝晨光.天津大学 2012
[10]微电网蓄电池储能系统控制技术研究[D]. 徐琳.山东大学 2012
本文编号:3210953
【文章来源】:安徽理工大学安徽省
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
全球光伏装机容量年度累计(GW)
日本政府非常重视发展可再生能源,其最具特色的是阳能计划的开发。随着时间的推移,该国对于清洁可再生能源的开是在日本福岛事故后,相关职能部门对新能源的研发引起了更高的光伏发电技术相对于上述发达国家来说稍晚了一段时间。可是在党者同样高度重视诸如光伏等新能源产业的开发,以至于颁布了有利政策,将光伏产业的发展提到最前面,在国内得到了社会各界的高8年的时间里,中国光伏发电装机总容量每一年都有所增长,其增长2 所示:国内光伏发电装机总量在全球范围内处于第一位。而且,随量还在不断增加。进入到新的发展阶段之后,国内相关职能部门完十三五”计划》的制定,不仅确定了太阳能开发利用的基本目标,而健康迅速得发展提供更多的制度支持。在积极推动该产业实现健康各项工作重点围绕不同层面来展开。具体内容可以概括为:积极推,积极推动光伏发电成本的降低,尽可能在更广泛的地区应用光伏来看,全球各国都在谋求发展太阳能清洁能源产业[20]。
分析了其工作特性,这为后续的研究工作奠定了基础。2.1 光伏微电网系统组成如图3 所示的系统组成图[34-35]涉及不同的组成部分。比如,光伏发电系统、混合储能系统等,所有的组成部分均发挥着相应的作用。根据电压等级的实际需求,通过合理利用Boost变换器,使得直流母线和光伏电池顺利实现对接。在混合储能系统当中,通过双向的DC/DC变换器实现储能元件充放电的控制,能够使得系统在不同的状态下平稳得完成工作,满足系统运行的基本需要。系统的工作状态有并网运行以及孤岛运行两种方式。图3 光伏微电网系统组成图Fig3Photovoltaicmicrogridsystemcompositiondiagram对于光伏微电网而言,其不同的工作环境下需要不同的工作模式。具体内容可以概括
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于滑模控制器的风电场飞轮储能系统的控制方法[J]. 刘颖明,王维,王晓东,郑帅. 电器与能效管理技术. 2017(10)
[2]新能源微电网研究综述[J]. 孟明,陈世超,赵树军,李振伟,卢玉舟. 现代电力. 2017(01)
[3]《电力发展“十三五”规划》解读[J]. 曾鸣. 中国电力企业管理. 2017(01)
[4]基于拓扑结构与单元位置选择的微电网系统经济性分析[J]. 占晓友,文水枭,邵华. 分布式能源. 2016(03)
[5]交直流混合微电网拓扑与基本控制策略综述[J]. 朱永强,贾利虎,蔡冰倩,王银顺. 高电压技术. 2016(09)
[6]基于电压自寻优扰动的光伏MPPT算法[J]. 王川川,孙霞,钱辉,徐彦东. 电子技术应用. 2016(07)
[7]直流微电网关键技术研究综述[J]. 李霞林,郭力,王成山,李运帷. 中国电机工程学报. 2016(01)
[8]带超级电容的光伏发电微网系统混合储能控制策略[J]. 程志江,李永东,谢永流,邱麟,董博,樊小朝. 电网技术. 2015(10)
[9]一种变步长扰动最大功率跟踪方法[J]. 李倩倩. 现代建筑电气. 2015(05)
[10]分布式电源接入直流微电网的研究综述[J]. 姚钢,陈少霞,王伟峰,潘瑾,戴莉勤,周荔丹. 电器与能效管理技术. 2015(04)
硕士论文
[1]基于混合储能的独立光伏发电系统稳压控制与优化[D]. 韦雪菲.广西大学 2018
[2]光伏—混合储能直流微电网能量管理策略研究[D]. 牛浩明.太原理工大学 2017
[3]基于多微源的直流微电网协调控制策略研究[D]. 夏栋.上海电力学院 2017
[4]基于蓄电池与超级电容器的直流微网混合储能研究[D]. 田明杰.北京交通大学 2016
[5]混合储能系统的容量优化与协调控制研究[D]. 朱新超.合肥工业大学 2015
[6]用于可再生能源发电并网技术的混合储能控制策略研究[D]. 程成.华北电力大学 2014
[7]分布式光伏发电并网系统混合储能容量配置研究[D]. 李路遥.上海交通大学 2014
[8]混合储能在光伏发电系统中的应用研究[D]. 周海滨.南昌大学 2013
[9]分布式发电系统中储能装置配置的研究[D]. 郝晨光.天津大学 2012
[10]微电网蓄电池储能系统控制技术研究[D]. 徐琳.山东大学 2012
本文编号:3210953
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