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文檔簡介
1、伴隨著能源問題的出現(xiàn)和人們對電能質(zhì)量與安全可靠性的要求越來越高,傳統(tǒng)大型集中式電網(wǎng)的弊端已日益顯露。與此相比,微網(wǎng)系統(tǒng)則具有明顯的環(huán)境效益和社會效益,近年來已成為國內(nèi)外的研究熱點。而研究微網(wǎng)則必須要從研究其核心組成部分--分布式電源開始。本文就此著重對燃料電池發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)這三種常應(yīng)用于微網(wǎng)系統(tǒng)中的分布式電源的數(shù)學(xué)模型和并網(wǎng)控制策略進行了深入研究,其具體內(nèi)容如下:
1)燃料電池發(fā)電系統(tǒng):以固體氧化物燃料電
2、池(SOFC)為研究對象,基于能量平衡、物質(zhì)平衡和電壓輸出方程三個方面,建立了SOFC的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,充分考慮了SOFC發(fā)電過程中溫度變化、物質(zhì)分壓強變化以及各極化損失電壓。并在PSCAD/EMTDC軟件環(huán)境下,搭建了SOFC詳細的仿真模型,通過仿真分析驗證了此模型的精確性。最后通過對負載電流和燃料流量突變的模擬,仿真分析了SOFC的各電輸出響應(yīng)變化的特點,有效的反應(yīng)了SOFC的動態(tài)性能。
2)光伏發(fā)電系統(tǒng):基于光伏發(fā)電的原理
3、,建立了光伏陣列的外特性等效數(shù)學(xué)模型。詳細說明了光伏發(fā)電需要進行最大功率點跟蹤(MPPT)的必要性,并且重點闡述了兩種MPPT算法:牛頓拉弗遜法和電導(dǎo)增量法。針對三相光伏發(fā)電系直接并網(wǎng)時的要求,采用了一種MPPT與單位功率因素相結(jié)合的并網(wǎng)控制策略,同時保證了并網(wǎng)過程中光伏陣列的最大功率輸出和網(wǎng)側(cè)逆變器的單位功率因素輸出。最后在PSCAD/EMTDC軟件中建立了相應(yīng)的光伏并網(wǎng)發(fā)電算例系統(tǒng)模型,通過仿真驗證了木文所提出相關(guān)模型和控制策略的有
4、效性。
3)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng):基于風(fēng)力發(fā)電的基本原理和電機學(xué)的基木知識,分別建立了風(fēng)速、風(fēng)力機、軸系傳動系統(tǒng)以及同步旋轉(zhuǎn)坐標系下永磁同步電機(PMSG)和雙饋異步電機(DFIG)的數(shù)學(xué)模型。具體描述了風(fēng)力發(fā)電過程中最大風(fēng)能捕獲的基本原理,并且提出了相應(yīng)的漿距角控制策略。分別對PMSG和DFIG風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)過程中的控制原理進行了詳細分析,在此基礎(chǔ)之上,完成了其相應(yīng)的網(wǎng)側(cè)逆變器和機側(cè)變流器的控制策略建模。最后在PSCAD/EMTD
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