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分布式光伏发电检测系统设计

发布时间:2019-10-21 15:26
【摘要】:光伏系统是一种分布式发电方式,工作时先将太阳能电池组件产生的直流电转换成满足电网要求的交流电,然后并入公共电网。光伏系统的核心部件是并网逆变器,包含了电网信号检测、输出电流控制、最大功率点跟踪、抗孤岛等,是集检测、控制、并网和保护为一体的装置。目前我国并网光伏电站的发展尚处于初级阶段,并网光伏发电站对电网的影响还需进一步的探讨和研究。并网光伏发电的方式不同于常规发电,并网光伏发电的能量密度低、稳定性和调节能力差,发电量容易受天气及地域的影响,因此并网发电后会对电网产生一定的影响。并网光伏发电不能套用常规发电的并网技术和接入计算方法,对于不同容量、不同并网方式和系统配置的光伏发电系统,应根据实际情况按要求接入不同的输电网或配电网。 由于国内还没有比较全面可操作的管理标准和技术规范,因此对于并网光伏系统的评估尚不完善,从而影响了并网光伏技术的发展。造成这种情况的主要原因是目前国内对并网光伏发电系统的特性还不熟悉,包括光伏系统本身以及光伏对电网的影响等,因此进一步研究并网光伏发电系统的特点,对推动光伏并网技术的发展、加快能源结构调整、提高清洁能源利用率都有十分重要的意义。 本文研究交流微电网中电池储能系统双向逆变器的控制策略。微电网中储能系统的主要作用是补偿可再生能源发电不稳定性和间歇性,匹配发电与负荷的功率差,提高微电网电压和频率的稳定性。储能系统的作用对它的并网接口双向逆变器提出了高可靠性、冗余性以及并网和孤网两种模式下稳定运行,交流母线的电压幅值和频率可调节等要求。 在很多地区将多种类型的分布式发电单元组合在一起构成微网系统,可以有效发挥单一能源系统的优点,实现多种能源互补,提高整个独立微网系统的效率和能源利用率。独立微网的规划设计体系是微网核心技术体系之一,,其具体包括考虑分布式电源接入的负荷预测、微网网架结构,微源优化组合以及最终的规划评价等方面。
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM615

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本文编号:2551441

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