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微型电网控制技术的研究--《天津大学》2008年硕士论文
微型电网控制技术的研究
【摘要】:
超高压、远距离、集中式的大电网供电模式存在电能质量、安全性、可靠性、经济性以及灵活性等方面的问题,促进了以可再生能源为主的分布式发电技术的发展。随着煤、石油和天然气等主要能源日益紧张,太阳能、风能、潮汐能和地热能等清洁、廉价且无污染的可再生能源的开发和利用日益受到人们的重视。利用可再生能源的关键技术是如何将可再生能源转化为电能与电网并网发电。将分布式电源和负荷作为一个整体,形成可控的、既可并网运行也可以孤岛运行的小电网,称为微电网。微电网作为超高压、远距离、大电网供电模式的补充,代表着电力系统新的发展方向。
为了提高关键负荷的供电可靠性,要求微电网能够在孤岛模式下运行。由于不同的可再生能源具有不同的特点,因此需要采用不同的控制方法。并网运行时,微电源只要满足功率平衡,电网电压水平及频率由配电网决定;而孤岛运行时,需要至少一个微电源来提供参考电压和频率。本文研究了常见的微电源控制方法,结合不同微电源的特点,考虑微电网并联和孤岛两种运行模式的需要,提出了适合微电网运行的控制策略。
由于以逆变器为能量变换接口的微电源在接入电网时有很多不同于同步发电机的特点,因此逆变电源并网逆变技术在新能源的开发和利用领域有着至关重要的地位,是研究微电网控制的基础。本文研究了可再生能源的并网逆变技术,重点分析了低频环节并网逆变技术。
较大容量的微电网会存在多个逆变电源并联运行的模式。多个逆变电源并联运行时要求每个逆变电源的输出电压的幅值、频率和初始相角都相同;如果不同,则需要解决各逆变电源之间的均流问题。本文分析了常用的几种逆变电源的并联运行方法,研究了符合微电网控制策略的主从法以及改进的主从法。
微电网并网和孤岛运行时的模式转换及各电源之间的配合等都需要通信协调。本文根据微电网的特点,提出了基于多代理技术(MAS)的控制系统方案及可行性。
【学位授予单位】:天津大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TM76
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400-819-9993大型并网光伏发电站接入电网技术关键及应用研究_硕士论文_学位论文
> 优秀研究生学位论文题录展示
大型并网光伏发电站接入电网技术关键及应用研究
关键词: &&&
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 306次
引 用: 0次
随着世界性的能源短缺与环境污染日益严重,可再生能源尤其是太阳能光伏发电以其无污染、易建设、易维护等优点将成为今后人类能源的主角。大力发展光伏发电技术及产业是包括中国在内的世界各国规划与实践的重中之重。本文以大型光伏发电系统接入电网涉及的技术关键问题为研究对象,对大型光伏并网发电系统中的系统组成以及接入电网进行深入研究,分析、研究了太阳能发电站接入电网的技术关键问题,最后,结合甘肃某10MW、上海南市523kW光伏电站两个具有代表性的工程项目接入电网为例,分析、论述了大型光伏并网发电系统接入电网的基本框架以及在设计、实施过程中存在的若干问题及需要注意的问题。实际运行表明,该接入系统的设计是与当地电网相协调适应并经济有效的。
摘要&&5-6ABSTRACT&&6-9第一章 绪论&&9-15&&1.1 太阳能光伏发电系统现状&&9-14&&&&1.1.1 大型系统建设必要性&&9-10&&&&1.1.2 太阳能光伏发电行业发展现状&&10-12&&&&1.1.3 大型光伏并网系统存在的问题&&12-14&&1.2 本文工作&&14-15第二章 太阳能光伏发电系统组成&&15-27&&2.1 概述&&15-16&&2.2 太阳能光伏发电系统实例&&16-20&&&&2.2.1 总体设计构架&&16-18&&&&2.2.2 综合监控系统&&18-20&&2.3 光伏发电系统主要设备&&20-26&&&&2.3.1 光伏组件&&20-22&&&&2.3.2 电气设备&&22-26&&2.4 本章小结&&26-27第三章 太阳能光伏发电站接入电网及其技术关键&&27-40&&3.1 概述&&27-28&&3.2 &&28-31&&3.3 有功及无功&&31-34&&3.4 继电保护&&34-37&&3.5 通信与信号&&37-39&&3.6 本章小结&&39-40第四章 太阳能光伏发电站接入电网设计&&40-73&&4.1 概述&&40-41&&&&4.1.1 上海电力系统的基本情况&&40-41&&&&4.1.2 南市电厂光伏发电系统简介&&41&&4.2 接入电网总体方案&&41-43&&4.3 接入电网的一般原则&&43-44&&4.4 一次电气部分&&44-53&&&&4.4.1 概述&&44-47&&&&4.4.2 升压变&&47-49&&&&4.4.3 逆变器&&49-51&&&&4.4.4 低压进线柜&&51&&&&4.4.5 高压出线柜&&51-53&&4.5 二次电气部分&&53-65&&&&4.5.1 继电保护&&53-60&&&&4.5.2 远动及自动化&&60-62&&&&4.5.3 通信系统&&62-63&&&&4.5.4 直流系统&&63-64&&&&4.5.5 电能计量&&64-65&&4.6 防雷接地&&65&&4.7 站用电&&65-66&&4.8 无功补偿及谐波控制&&66-69&&&&4.8.1 无功补偿&&66-67&&&&4.8.2 谐波控制&&67-69&&4.9 电网异常时的响应特性&&69-71&&4.10 有功功率控制&&71&&4.11 本章小节&&71-73第五章 运行结果分析&&73-75&&5.1 运行情况&&73-74&&&&5.1.1 太阳能对配网负荷特性的影响&&73&&&&5.1.2 太阳能光伏电站对电能质量的影响&&73-74&&5.2 安全与经济分析&&74-75&&&&5.2.1 发电量分析&&74&&&&5.2.2 保护动作分析&&74-75第六章 总结与展望&&75-77&&6.1 全文工作总结&&75&&6.2 研究工作展望&&75-77参考文献&&77-79在学期间发表论文&&79-80致谢&&80-81附件&&81
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分布式发电中微电网技术控制策略研究
[2012年最新硕士论文] 【摘要】: 基于微电网技术的分布式发电系统,是大力发展可再生能源,提高供电电源可靠性,扩大供电系统容量的重要途径。分布式电源系统的供电可以由多种能源经电力变换组网形成,其各供电单元具有分散性,且均并接于交流电网母线上。分布式发电微电网系统的供电单元一般为并联型逆变电源,逆变电源的并联方式有多种,而无互联线的逆变电源并联方式,则特别适合于并网逆变电源分散的分布式发电系统。理想的分布式发电微电网系统包括并联的逆变电源模块、输出线路阻抗、交流总线以及接在交流总线上的负载。其中逆变电源是整个分布式发电系统的核心,它负责将分布式能源通过逆变、均流等技术变换为电能并实现系统的并联组网运行。 论文分析了传统的下垂控制策略在微电网系统中应用所存在的缺陷,并提出采用倒下垂控制与下垂控制相结合的综合控制策略。该策略在改善微电网的稳定性,最大限度地限制过流情况发生等方面都具有显著特点,而且能实现微电网在网络结构或状态转换过程的无缝切换,同时也为不同响应时间的储能装置选择合适的控制策略提供了可能。 论文从逆变电源主电路拓扑、电压控制型逆变电源的输出特性与控制稳定性、电流控制型逆变电源的输出特性与控制稳定性等方面展开研究,详细全面地阐述了系统综合控制策略的控制思想及其稳定性。具体设计了逆变单元输出滤波器参数、逆变电压瞬时双闭环调节控制器、调节功率的电流闭环的控制器。建立了下垂并联控制的数学模型及综合控制微电网系统的数学模型,分析和讨论并佐以波特图阐述了各控制参数对系统稳定性的影响,为系统的优化设计提供了参考依据。最后建立基于单相逆变电源的微电网控制系统MATLAB仿真模型,并通过仿真实验对其进行验证分析,结果表明:论文提出的综合控制策略在系统的动态性能与稳态特性方面均具有很好的效果。 【关键词】:分布式发电 微电网 逆变电源 下垂控制 倒下垂控制
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM464
【目录】:(注:以下目录后面的数字为论文页码)
摘要6-7 ABSTRACT7-9 致谢9-14 第一章 引言14-16
1.1 分布式发电意义14
1.2 分布式电源概念及分类14
1.2.1 分布式电源的定义14
1.2.2 分布式电源的分类14
1.3 分布式发电并网技术难点14-16 第二章 微电网技术16-24
2.1 微电网技术概念16-17
2.2 微电网国内外研究现状17-21
2.2.1 美国微电网的研究现状17-18
2.2.2 欧洲微电网的研究现状18-20
2.2.3 日本微电网的研究现状20-21
2.3 微电网关键技术21-24
2.3.1 微电网控制21-22
2.3.2 微电网的保护22
2.3.3 电能质量分析22-23
2.3.4 微电网的接入标准23-24 第三章 微电网运行与控制24-33
3.1 微电网运行24-25
3.2 微电网基本控制策略分析25
3.3 微电网综合控制策略25-33
3.3.1 概述25-26
3.3.2 功率传输特性26-28
3.3.3 下垂控制策略28-30
3.3.4 倒下垂控制策略30-31
3.3.5 微网综合控制策略31-33 第四章 逆变单元模块设计33-54
4.1 逆变主电路拓扑及参数33-37
4.1.1 SPWM 逆变的拓扑结构33-34
4.1.2 输出滤波电感电容设计34-37
4.2 电压控制逆变器的瞬时双环跟踪控制37-44
4.2.1 电感电流的闭环调节38-40
4.2.2 逆变电压的控制40-44
4.3 单相逆变器功率控制44-54
4.3.1 SSRF 锁相环设计45-49
4.3.2 功率控制分析与设计49-54 第五章 微电网综合控制系统稳定性分析与参数优化确定54-64
5.1 逆变器输出功率的计算54
5.2 下垂控制分析及参数确定54-59
5.2.1 下垂控制器参数的确定55
5.2.2 下垂控制器稳定性分析55-59
5.3 微电网综合控制分析及参数确定59-64
5.3.1 下垂系数比例k 的选取对系统稳定性影响61-62
5.3.2 锁相环自然振荡频率ω_n 的选取对系统稳定性影响62
5.3.3 功率计算滤波器截止频率ω_f 的选取对系统稳定性影响.62-64 第六章 微电网仿真模型与实验结果64-68
6.1 仿真模型64-65
6.2 微电网功率变化及电压质量仿真结果65-66
6.3 微电网电流变化仿真结果66-68 第七章 总结与展望68-70
7.1 总结68
7.2 展望68-70 参考文献70-75 攻读硕士学位期间发表的论文75-76本篇论文共76页,。
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电网技术要硕士生的论文吗?已有1人参与
我看到很多电网技术上的文章,作者都是博士或教授什么的,硕士生投有戏吗
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【答案】应助回帖
★ ★ ★ ★ ★ 感谢参与,应助指数 +1lxt蓝夏瞳: 金币+5, ★★★很有帮助
这个一般不岐视,放心投吧,但是如果导师不牛,作者中也没有牛人,也没有什么基金项目支撑的话,编辑你也不熟,中的可能性很小。
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引用回帖:: Originally posted by wang_chuan at
这个一般不岐视,放心投吧,但是如果导师不牛,作者中也没有牛人,也没有什么基金项目支撑的话,编辑你也不熟,中的可能性很小。 谢谢你
(正式写手)
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注册: 性别: MM专业: 电力系统
引用回帖:: Originally posted by wang_chuan at
这个一般不岐视,放心投吧,但是如果导师不牛,作者中也没有牛人,也没有什么基金项目支撑的话,编辑你也不熟,中的可能性很小。 谢谢,准备去试一下
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