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清洁能源联合供电系统的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 17:38:45
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清洁能源联合供电系统的研究【摘要】:迅猛发展的工业经济加速了经济全球化进程,使得人们对能源的需求急剧增加,然而不可再生能源日益匮乏。同时,化石燃料的使用对地球的生态环境也造成了严重

【摘要】:迅猛发展的工业经济加速了经济全球化进程,使得人们对能源的需求急剧增加,然而不可再生能源日益匮乏。同时,化石燃料的使用对地球的生态环境也造成了严重的破坏。清洁能源联合供电系统将是未来新型能源利用的主要方式之一,它是利用太阳能光伏发电、风力发电、蓄电池等多种清洁能源之间的互补性,可以给用户提供不间断的优质电源。 本文基于直流母线式分布发电系统,采用模块化设计,设计了一套3kW清洁能源联合供电系统。系统对每个供电单元进行单独控制,单独管理,可使得每个供电单元的输出功率最大。针对此系统,本文基于Boost电路设计了DC/DC控制器,可以将各个供电单元输出的直流电压单独升高到310V以上,再通过直流母线并联给负载供电;利用MPPT技术,可以实现太阳能光伏电池的最大功率点跟踪,提高太阳能光伏电池的输出效率;并且通过RS-485总线技术,实现各个供电单元之间的相互通信,对其工作状况进行实时监控。基于全桥逆变结构设计了3kW的正弦波逆变器,将直流母线输出的直流电压经过H桥逆变,然后经过滤波器滤除谐波,输出220V,50Hz的正弦交流电供负载使用。 本文采用了一种可变步长的扰动观察法,可以有效提高太阳能光伏电池的输出功率,并在MATLAB上搭建仿真模型,验证可变步长扰动观察法的有效性。基于模糊控制算法设计模糊控制器,并在MATLAB上搭建仿真模型,验证了模糊控制器的可行性。 本文设计了蓄电池组监控管理系统,通过检测单元对每只蓄电池的工作状况实时检测。总控制模块可以根据蓄电池组的端电压和直流母线的电压,控制蓄电池储能系统的充放电,实现平衡直流母线电压和储存多余电能的作用。 本文基于3kW的一台原理样机,对DC/DC控制器、整流器、逆变器,以及蓄电池储能系统的充放电进行了实验验证,结果表明该系统具有良好的可靠性、实时性和实用性,并能够长期稳定的工作。 【关键词】:清洁能源联合供电系统 DC/DC变换器 能源管理策略 蓄电池管理
【学位授予单位】:上海师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM615;TM614;TM912
【目录】:
  • Abstract4-5
  • 中文摘要5-7
  • 目录7-8
  • 第一章 绪论8-13
  • 1.1 太阳能发电和风力发电的发展8-9
  • 1.2 国内外研究现状9-12
  • 1.2.1 清洁能源联合供电系统的结构9-10
  • 1.2.2 清洁能源管理控制策略10-11
  • 1.2.3 蓄电池管理系统的控制策略11-12
  • 1.3 本文的目标和工作内容12-13
  • 第二章 清洁能源联合供电系统总体方案及设计13-30
  • 2.1 清洁能源联合供电系统分析与比较13-16
  • 2.2 清洁能源联合供电系统总体方案16-19
  • 2.3 清洁能源联合供电系统的硬件设计19-28
  • 2.3.1 DC/DC 变换器的设计19-25
  • 2.3.2 整流器的设计25-26
  • 2.3.3 逆变器的设计26-27
  • 2.3.4 蓄电池控制器的设计27-28
  • 2.4 硬件调试28-29
  • 2.5 本章小结29-30
  • 第三章 能源管理策略的研究30-46
  • 3.1 最大功率点跟踪(MPPT)31-35
  • 3.2 能源调度的基本方法35-44
  • 3.2.1 模糊控制策略38-42
  • 3.2.2 模糊算法仿真42-44
  • 3.3 本章小结44-46
  • 第四章 蓄电池组充放电与监控系统的设计46-53
  • 4.1 蓄电池组管理的基本方法46-47
  • 4.2 蓄电池组监控切换模块47-50
  • 4.2.1 蓄电池检测单元47-49
  • 4.2.2 开关切换单元49-50
  • 4.3 蓄电池组充放电模块50-52
  • 4.3.1 蓄电池剩余容量估计51
  • 4.3.2 蓄电池充放电控制软件设计51-52
  • 4.4 本章小结52-53
  • 第五章 总结与展望53-55
  • 5.1 本文工作总结53-54
  • 5.2 后续工作展望54-55
  • 致谢55-56
  • 参考文献56-60
  • 攻读学位期间的研究成果60


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