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光伏发电并网系统的相关技术研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 00:59:37
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光伏发电并网系统的相关技术研究【摘要】:世界光伏产业和市场在严峻的能源形势和人类生态环境形势的压力下,进入到了快速发展时期,光伏电池产量逐年增加。因此,开展光伏并网发电相关技术的研

【摘要】:世界光伏产业和市场在严峻的能源形势和人类生态环境形势的压力下,进入到了快速发展时期,光伏电池产量逐年增加。因此,开展光伏并网发电相关技术的研究具有重要的理论意义和实用价值。本文以光伏发电并网系统为研究对象,对光伏并网系统的建模、控制及对配电网电压质量的影响和对策,光伏及其它分布式电源并网系统中逆变器的故障特征和保护方案,光伏发电系统的短期发电功率预测,光伏及其它分布式电源并网系统失步保护等方面进行了深入的研究。 采用外特性等效的方法推导了大容量光伏电源的数学模型;针对传统扰动法存在步长固定、功率损耗等问题,提出了“改进扰动观察法”的最大功率跟踪方案;给出了LCL滤波器的设计过程,并与L滤波器和LC滤波器的性能进行了对比分析;采用同步PI双环控制策略实现单极式三相电压型桥式逆变器的并网控制。在此基础上,搭建了大容量光伏并网发电系统模型,为本文其它章节的研究提供了有效平台,并对分布式电源接入配电网对电压波动、电压分布以及谐波影响和防止对策进行了较深入的分析。 并网逆变器作为光伏及其它分布式电源与系统并网的能量转换与控制核心,其运行情况不仅影响和决定自身的使用寿命,也影响到并网系统是否能够稳定、安全、高效地运行。本文基于开关函数分析了并网逆变器在内部功率开关管短路、断路和并网交流侧出口处发生不对称短路时的直流侧电流的故障特征,深入研究了直流侧电流中基波和二次谐波的幅值随故障类型的变化规律,提出了在现有逆变器保护配置的基础上增加基波过电流保护和二次谐波过电流保护的逆变器保护新方案,无需添加硬件成本,能全面、灵敏、快速反映并网逆变器的所有故障。 准确地预测光伏电源在未来特定时间段内的发电功率,对电网规划、经济调度、电力交易和分布式电源最优组合运行管理等都有重要的意义。本文分析了天气因素对发电功率的影响,提出了基于BP神经网络和反馈型神经网络的光伏发电功率预测模型,给出了神经网络各层节点个数、模型评估、学习算法等方面的设计方法。在此基础上,鉴于神经网络初始化权值阈值随机性较大,容易陷入局部最优等问题,利用混沌自适应粒子群优化算法的全局收敛能力和强鲁棒性对反馈型神经网络进行初始化设计,提出了基于混沌自适应粒子群优化算法与反馈型神经网络相结合的发电功率预测模型,并对以上三种模型的预测结果进行了分析对比。 越来越多的光伏及其它分布式电源接入电网,对电力系统的运行稳定性产生了一定影响。本文针对光伏及其它分布式电源并网系统中存在的失步问题,分析了逆变型分布式电源并网系统失步和传统旋转型电源电网失步的区别,利用公共耦合节点的视在阻抗角偏移量来判断失步情况,进而提出适用于分布式并网系统的基于视在阻抗角偏移的失步保护新原理。仿真实验验证了本文提出的失步保护判据原理清晰,不受三相短路的影响。 【关键词】:光伏发电并网系统 并网逆变器保护 发电功率预测 失步解列
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 绪论10-30
  • 1.1 光伏发电的现状及并网系统分类10-21
  • 1.1.1 光伏发电的背景与意义10-14
  • 1.1.2 光伏并网发电的发展现状14-18
  • 1.1.3 光伏并网发电系统分类18-21
  • 1.2 光伏并网系统的技术和研究现状21-28
  • 1.2.1 光伏阵列最大功率点跟踪方法22-23
  • 1.2.2 光伏并网控制策略的研究现状23-24
  • 1.2.3 光伏及其它分布式电源并网系统中逆变器的保护现状24-25
  • 1.2.4 光伏并网发电系统的发电功率预测方法综述25-26
  • 1.2.5 光伏及其它分布式发电系统对配电网的影响26-27
  • 1.2.6 含逆变型分布式电源的失步保护研究现状27-28
  • 1.3 论文研究的意义和主要工作28-30
  • 第二章 光伏系统的建模、控制及对并网电压质量的分析30-68
  • 2.1 太阳能光伏发电并网系统的建模和控制30-59
  • 2.1.1 太阳能光伏电源的建模30-33
  • 2.1.2 最大功率跟踪的“改进扰动观察法”研究33-41
  • 2.1.3 并网滤波器设计41-45
  • 2.1.4 光伏逆变器并网控制策略的研究45-54
  • 2.1.5 光伏并网系统的仿真结果分析54-59
  • 2.2 光伏并网系统的电压质量59-66
  • 2.2.1 影响电压波动的因素及对策59-62
  • 2.2.2 光伏电源出力与并网系统电压分布的关系62-64
  • 2.2.3 光伏接入配电网的谐波仿真64-66
  • 2.3 本章小结66-68
  • 第三章 光伏及其它分布式电源并网系统中逆变器的保护新方案68-89
  • 3.1 逆变器正常运行时的特性分析68-74
  • 3.2 逆变器的故障特征分析74-84
  • 3.2.1 单管断路时的故障特征75-78
  • 3.2.2 单相断路时的故障特征78-79
  • 3.2.3 同一桥臂任意两管断路时的故障特征79-80
  • 3.2.4 不同桥臂交叉两管断路时的故障特征80-82
  • 3.2.5 交流侧出口处不对称短路时的故障特征82-84
  • 3.3 逆变器保护新方案84-88
  • 3.4 本章小结88-89
  • 第四章 基于神经网络的光伏系统短期发电功率预测89-113
  • 4.1 光伏系统发电功率特性89-92
  • 4.1.1 光照强度对光伏系统发电功率的影响89-90
  • 4.1.2 日类型对光伏系统发电功率的影响90-91
  • 4.1.3 温度对光伏系统发电功率的影响91-92
  • 4.2 光伏系统发电功率预测模型的设计92-95
  • 4.2.1 按季节建立预测子模型92
  • 4.2.2 输入输出层节点的确定92
  • 4.2.3 隐含层节点的确定92-93
  • 4.2.4 神经网络学习算法93
  • 4.2.5 样本数据的预处理93-94
  • 4.2.6 预测模型的评估94-95
  • 4.3 基于BP神经网络的光伏系统发电功率预测95-98
  • 4.3.1 BP神经网络95-96
  • 4.3.2 BP神经网络发电功率预测96-98
  • 4.4 基于RNN网络的光伏系统发电功率预测98-102
  • 4.4.1 RNN网络98-100
  • 4.4.2 RNN网络发电功率预测100-102
  • 4.5 基于CAPSO-RNN的光伏系统发电功率预测102-106
  • 4.5.1 CAPSO-RNN方法102-106
  • 4.5.2 CAPSO-RNN网络发电功率预测模型的设计106
  • 4.6 三种预测方法的结果分析和对比106-111
  • 4.7 本章小结111-113
  • 第五章 光伏及其它分布式电源并网系统的失步保护研究113-121
  • 5.1 IBDG失步解列与常规系统失步解列的区别113-114
  • 5.2 PCC节点视在阻抗角分析114-116
  • 5.3 基于PCC节点视在阻抗角变化的失步解列判据116-117
  • 5.4 仿真验证117-119
  • 5.5 本章小结119-121
  • 第六章 结论121-123
  • 参考文献123-136
  • 发表的论文136
  • 申请的发明专利136-137
  • 参与的科研项目137-138
  • 致谢138


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