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摘要:在局部阴影条件下,光伏电池阵列输出的功率-电压(P-U)特性曲线有多个局部峰值点(LMPP).传统的最大功率追踪(MPPT)方法可能不能追踪到最大功率点(GMPP),导致光伏电池阵列输出效率降低,造成能量损失.应用MATLAB/Simulink对局部阴影下的光伏电池模型进行仿真,得出其P-U特性曲线上相邻两个峰值点的电压差具有等差性,即电压差等于(0.7 ~0.9)Uoc(Uoc为单个光伏电池的开路电压)的整数倍.基于这个特性和修正变步长电导增量法相结合,提出了一种新的最大功率点跟踪策略,并能够快速、准确地跟踪到最大功率点.经过MATLAB/Simulink对光伏电池阵列仿真验证了跟踪策略的正确性和可行性.
摘要:电导增量法(INC)是最大功率点追踪(MPPT)常用的方法之一.步长的选取对光伏发电至关重要,当选取的步长较大时,光伏发电系统能够很快地追踪到最大功率,但系统将会在最大功率点处振荡运行,造成能量损失;当选取的步长较小时,追踪速度较慢,在最大功率点处振荡减小,采用定步长的INC时,存在上述的矛盾.为了解决这个矛盾,即光伏发电系统既能快速地追踪到最大功率,又能在最大功率点处的振荡减小,提出了一种改进型的变步长INC.利用MATLAB/Simulink搭建光伏发电模型并进行仿真,仿真结果验证了该方法能够可靠、快速的运行.
摘要:模型预测控制是基于数学公式在有限时间内预测变量未来的状态,然后根据价值函数最小值选择电压矢量,相应的最优开关状态作用于逆变器.介绍了在基于两相静止坐标系下的两电平并网逆变器模型预测控制,可通过程序实现功能,不需要以往的脉冲宽度调节或内环调节,方法简单,实现容易,效果好.最后通过MATLAB/Simulink搭建模型并进行仿真分析,结果表明模型预测控制可以很好地跟踪参考电流,谐波畸变率比较低,达到并网的要求,有很好的稳态性能.
[硕士论文] 张海霞
电气工程 安徽理工大学 2018(学位年度)
摘要:能源是人类生存和发展的重要物质基础。随着全球能源的短缺以及人们对电量日益增加的需要,传统的集中大型电力网络以及大机组、高电压为主要特征的电力系统难以满足电能的可靠性和用户多样化的要求。
  相对于传统的发电系统,分布式发电系统具有高效节能,能够充分利用能源、电源靠近用户、电线上的电压损耗较少、用户的资金投入少以及分片分区供电提高供电的灵活性等优点。分布式发电可以孤岛运行,也可以和大电网并网一起为用户供电,提高了供电系统稳定性。因此,分布式电源将成为人们研究的热点。本文对分布式电源在运行过程中出现的问题进行分析。
  本文内容主要涉及到:微网逆变器并联环流的抑制、微网逆变器并联无功分配策略、微网逆变器并联带不平衡负载时采用αβ坐标系下电压补偿控制方法。
  首先介绍了单个逆变器运行,详细说明了逆变器在三种坐标系下的模型,电路中滤波器参数的选择以及采用双环控制参数的设定。
  其次介绍两台逆变器并联系统,说明了环流的产生的原因以及抑制环流的控制方法,详细介绍逆变器间无功分配策略,比较传统的下垂控制方法和改进下垂控制,采用改进下垂控制方法使得公共点处的电压降减小。
  最后介绍逆变器并联系统带三相不平衡负载,详细分析逆变器带不平衡负载导致电压不平衡的原因,利用对称分量法对不平衡电压进行正序负序分离,对于电压不平衡采用αβ坐标系下电压补偿控制方法对不平衡电压进行控制,该方法模块包括电压不平衡补偿器、虚拟阻抗环、功率下垂控制器以及比例谐振控制器。最后在Matlab/Simulink仿真,证明所用方法的有效性。
摘要:随着微网技术日趋成熟,逆变器并联在微网中的应用越来越广泛,但逆变器并联将带来一些问题,如普通负载时当两逆变器电压不等造成系统环流、带非线性负载时将产生一系列谐波.本文以两逆变器并联为例分析了逆变器并联系统谐波环流产生的原因,针对逆变器并联整流型非线性负载的情形,利用下垂特性将谐波功率环引入调节器,采用实时的谐波功率计算方法从总的视在功率中分出谐波功率,通过均分谐波功率来抑制谐波环流.仿真表明,所提方法能更好地抑制谐波环流.
摘要:本文采用下垂控制作为孤岛运行的控制方式.在孤岛运行的模式中,考虑到不同的负载对孤岛运行有着不一样的效果.本文所采用的是负载端为阻性和阻感性的孤岛运行.通过比较得出其对系统的影响,尤其是根据各自的有功功率和无功功率的分布来判断各自产生谐波的大小,并都通过MATLAB/Simulink软件进行建模仿真,进行验证.
摘要:在电力线路传输中,为了增加输电能力,可以在线路中串联补偿,减少电压损失,提高电力系统的稳定性,为电力传输系统向大电网、超高压、远距离传输的发展起到了关键作用.本文先叙述了串联电容器的作用,然后对串联补偿电力传输系统搭建了模型并进行MATLAB仿真分析.
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