基于超级电容储能的光伏并网低电压穿越技术研究
基于超级电容储能的光伏并网低电压穿越技术研究【摘要】:本文阐述了目前光伏并网发电的发展趋势,不断地由小容量小功率向大容量大功率的光伏电站发展,并说明了大容量光伏发电系统给电网安全运
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-7
- 目录7-9
- 1 绪论9-18
- 1.1 课题背景及意义9-10
- 1.2 大容量光伏发电给电网安全带来的挑战10-14
- 1.2.1 大容量光伏发电发展态势10-11
- 1.2.2 大容量光伏发电对电网安全运行的影响11-12
- 1.2.3 光伏并网低电压穿越技术研究现状12-14
- 1.3 超级电容发展与应用现状14-16
- 1.3.1 超级电容的发展现状14-15
- 1.3.2 超级电容在新能源发电领域的应用现状15-16
- 1.4 课题来源与本文主要内容16-18
- 2 光储联合运行发电系统数学模型18-36
- 2.1 引言18
- 2.2 光伏并网发电系统18-31
- 2.2.1 光伏电池建模18-21
- 2.2.2 电网平衡时并网逆变器功率数学模型21-25
- 2.2.3 电网不平衡时并网逆变器功率数学模型25-27
- 2.2.4 光伏并网逆变器的直接功率控制27-31
- 2.3 超级电容储能系统31-35
- 2.3.1 超级电容等效数学模型31-33
- 2.3.2 双向DC/DC变流器的主电路设计33-34
- 2.3.3 双向DC/DC变流器的控制34-35
- 2.4 本章小结35-36
- 3 基于超级电容储能的光伏并网低电压穿越方案36-59
- 3.1 电网电压跌落概述36-38
- 3.2 电压跌落时光伏发电系统的特性分析38-42
- 3.2.1 电压跌落时直流侧的特性分析38-40
- 3.2.2 电压跌落时并网逆变器的特性分析40-42
- 3.3 电网电压对称跌落时低电压穿越技术实现42-47
- 3.3.1 基于超级电容储能的低电压穿越技术方案42-43
- 3.3.2 光伏并网逆变器的直接功率控制43-44
- 3.3.3 采用超级电容储能的直流母线电压控制44-47
- 3.4 电网电压不对称跌落时低电压穿越技术实现47-58
- 3.4.1 基于FRF-PLL的正负序分量分离技术47-50
- 3.4.2 电压不对称对并网逆变器DPC控制的影响50-53
- 3.4.3 基于正负序分量检测的改进直接功率控制53-56
- 3.4.4 基于超级电容储能的改进DPC实现低电压穿越技术56-58
- 3.5 本章小结58-59
- 4 光伏并网低电压穿越(LVRT)技术仿真实验分析59-69
- 4.1 仿真模块搭建59-62
- 4.1.1 FRF-PLL模块搭建及仿真59-60
- 4.1.2 光储联合发电系统仿真模块搭建60-62
- 4.2 低电压穿越仿真实验分析62-68
- 4.2.1 电网电压对称跌落时光伏并网LVRT技术仿真62-64
- 4.2.2 电网电压不对称跌落时光伏并网LVRT技术仿真64-68
- 4.3 本章小结68-69
- 5 结论与展望69-71
- 5.1 结论69
- 5.2 展望69-71
- 参考文献71-77
- 攻读学位期间主要研究成果77-78
- 致谢78
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