微电网光伏及储能协调控制方法研究
微电网光伏及储能协调控制方法研究【摘要】:光伏发电是一种常见的分布式电源,其清洁环保的特性受到电力行业的重视。然而,由于光照强度、温度等环境因数的影响,光伏发电具有明显的间歇性。为
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615;TM46
【目录】:
- 摘要6-8
- Abstract8-13
- 第一章 绪论13-19
- 1.1 课题研究背景及意义13-14
- 1.2 微电网光伏的研究现状14-16
- 1.3 微电网光伏中混合储能技术的研究现状16-17
- 1.4 本文主要工作17-19
- 第二章 微电网光伏系统的建模19-51
- 2.1 光伏的建模19-26
- 2.1.1 太阳电池的建模19-21
- 2.1.2 光伏阵列的建模21-22
- 2.1.3 光伏阵列的Simulink模型与仿真分析22-26
- 2.2 单向DC/DC变换器的建模26-37
- 2.2.1 单向DC/DC变换器26-28
- 2.2.2 Buck变换器模型28-33
- 2.2.3 Boost变换器模型33-37
- 2.3 双向直流-直流变换器的建模37-48
- 2.3.1 BDC的简介37-38
- 2.3.2 BDC的工作原理38-40
- 2.3.3 BDC大信号线性模型40-43
- 2.3.4 半桥式BDC的小信号模型43-46
- 2.3.5 模型的验证及分析46-48
- 2.4 本章小结48-51
- 第三章 微电网光伏系统的底层控制51-85
- 3.1 单向直流-直流变换器的控制51-58
- 3.1.1 光伏最大功率点的跟踪51
- 3.1.2 最大功率跟踪方法51-52
- 3.1.3 恒压MPPT算法52-53
- 3.1.4 改进的电导增量MPPT算法53-56
- 3.1.5 基于Boost变换器的MPPT仿真分析56-58
- 3.2 磷酸铁锂电池充放电控制58-70
- 3.2.1 磷酸铁锂电池简介58-61
- 3.2.2 LFP电池的充放电特性61-62
- 3.2.3 磷酸铁锂电池堆的设计62-64
- 3.2.4 LFP充电和过压保护控制64-68
- 3.2.5 LFP恒流放电和欠压保护控制68-70
- 3.3 超级电容充放电控制70-75
- 3.3.1 超级电容的充放电特性71-72
- 3.3.2 超级电容堆的过/欠压保护72-73
- 3.3.3 仿真分析73-75
- 3.4 双向直流变换器的控制75-83
- 3.4.1 PI控制76-77
- 3.4.2 BDC的Buck方向控制77-81
- 3.4.3 BDC的Boost方向控制81-83
- 3.5 本章小结83-85
- 第四章 微电网光伏系统能量管理系统85-99
- 4.1 混合储能能量管理控制策略85-88
- 4.2 微电网光伏系统的能量管理控制88-91
- 4.2.1 工作模式的选择88-90
- 4.2.2 系统能量管理控制策略90-91
- 4.3 微电网光储系统的结构和控制的仿真验证91-96
- 4.3.1 微电网光储系统的设计91-92
- 4.3.2 仿真结果和分析92-96
- 4.4 本章小结96-99
- 第五章 总结与展望99-101
- 5.1 总结99
- 5.2 展望99-101
- 致谢101-103
- 参考文献103-109
- 附录 攻读硕士期间发表的论文109
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