【摘 要】
:
随着社会经济、科技的迅猛发展,人类对能源的需求也在随之不断增长。然而由于全球一次能源的日渐匮乏,分布式电源作为新一代的发电方式越来越受到人们的重视,并不断地发展成熟。分布式电源(Distributed Generation, DG)除了具有环保节能,经济灵活的优势外,其接入也会对配电网的运行方式、电压分布、继电保护、稳定性以及安全性等一系列问题产生影响。本文首先对不同类型的分布式电源的特点及其并网
论文部分内容阅读
随着社会经济、科技的迅猛发展,人类对能源的需求也在随之不断增长。然而由于全球一次能源的日渐匮乏,分布式电源作为新一代的发电方式越来越受到人们的重视,并不断地发展成熟。分布式电源(Distributed Generation, DG)除了具有环保节能,经济灵活的优势外,其接入也会对配电网的运行方式、电压分布、继电保护、稳定性以及安全性等一系列问题产生影响。本文首先对不同类型的分布式电源的特点及其并网后对电网的影响进行了分析,着重研究并建立了分布式电源处于配电网不同位置时的数学模型,通过具体算例,
其他文献
用电设备对供电电源电压质量和整个供电系统可靠性要求越来越高。多台逆变器并联运行可实现大容量和冗余供电,提高供电系统的灵活性和可靠性,因此逆变器并联控制被认为是当今逆变器技术的重要发展方向之一,同时数字化控制是今后发展的潮流。本文主要研究单级四象限高频链逆变器及其并联控制技术,并通过DSPTMS320LF2407A实现其控制的数字化。在所提出的逆变器并联控制策略下各并联模块间只有数据连线,无模拟连线
随着全球经济的高速发展,能源和环境问题日益突出,其中,电能是重要的消耗形式之一,有关研究人员提倡向新能源方向发展,以缓解能源短缺和环境污染,因此基于可再生能源发电技术的微电网系统将成为未来发展趋势,但是,如何对微电源进行合理的分配管理,来满足负载对电能质量的要求,是微电网研究的重要技术之一。本文在微电网与大电网联网运行模式下,研究微电源电能管理的问题。在国内外学者研究的基础上,对微电网基本结构进行
在太阳能电池组件的生产过程中,串焊和层压是两个关键的步骤。在串焊前后对太阳能电池片的几何测量及自动缺陷检测作为关键的一环已经成为研究的重要课题。本文在对焊接前的单晶硅电池片的放置情况及典型缺陷特征进行分析的基础上,综合应用机器视觉及图像处理知识,对电池片的几何测量与缺陷检测展开了研究。首先,对图像处理技术进行了研究,重点研究了经典的图像平滑、锐化预处理、边缘检测和形态学算法。其次,为实现串焊前电池
随着新能源发电技术的快速发展,对适用于分布式发电系统及微网中的逆变电源并联系统的研究得到越来越广泛的关注。其中的逆变电源无互联线并联技术,由于其控制运算仅使用逆变器当地检测所获取的变量信息,不依赖各个逆变电源间互联的通信线路,特别适合并网逆变电源分散的分布式发电系统。而传统的下垂控制特性,受逆变器并联系统的连接线路阻抗性质的影响,在系统线路阻抗是复数的情况下,不能获得有效的功率分配。本文以分布式发
伴随着智能电网建设和高级量测技术的发展,智能电表作为智能电网数据采集的核心设备之一越来越受到人们的重视,它承担着原始电能数据采集、计量以及传输的任务,同时也是实现信息集成、分析优化以及信息展现的基础。为了适应智能电网的发展,智能电表需要具有无线通讯与谐波分析等功能。通过研究电力行业中常用的几种无线通讯方式,将GPRS无线通讯方式应用于基于ARM的智能电表系统中。在研究GPRS网络无线通讯的原理、组
由于区域互联、电力工业重组以及对电力需求的不断增加,现代电力系统已成为越来越复杂的广域大系统。近年来发生的世界上多起大面积的停电事故暴露出了大电网的弊端。尤其是电力用户对供电的安全性和可靠性的要求越来越高,使得大电网无法满足这些要求。因此,分布式发电以其对环境污染少,可靠性高,能源利用率高,安装地点灵活等特点,得到了广泛的应用。为了充分发挥分布式发电的优势,在分布式发电领域产生了“微电网”的概念。
本文在微电网的背景下,针对微电网在独立运行时需要为自身提供电压和频率的问题,和微电网并/脱网切换时需要改变控制方法的问题,对微电网逆变器的控制方法进行理论研究,重点分析了一种基于下垂控制的多环反馈控制方法。通过对多环反馈控制方法的理论分析,得出逆变器的输出阻抗与系统电压电流环的PI参数有关,并通过对PI参数的设计使逆变器的输出阻抗呈感性,使得应用于高压系统的下垂控制方法可以在微电网中适用。通过Ma
非接触电能传输技术作为新的电能储存和传输技术,通过电磁场进行能量传输,打开了通向新型的分离式、移动式和旋转式供电领域的大门。系统供电的安全性、可靠性和灵活性决定了它巨大的应用潜力。本文对非接触电能传输系统中的一些关键技术进行了研究。介绍了非接触电能传输系统的构成和工作原理,建立了松耦合变压器的互感模型,对松耦合变压器的绕组线圈重新进行了设计,用PCB线圈替代了传统的漆包线线圈。原副边补偿电路一直是
近年来,随着电网的不断扩大和电力电子技术的飞速发展,电网中出现了大量的非线性、功率冲击性和整流性负荷,这些负荷会导致电网的污染和供电可靠性降低。于此同时,一些敏感性负荷对电网电能质量提出了更高的要求。电能作为一种商品,直接关系到供、用电双方的切身利益。建立电能质量监测系统,对电能质量运行状况进行实时监测,为电能质量问题的治理和改善提供必要的依据。结合理论与实际,本文开发了网络化电能质量监测系统。系
随着经济的快速发展,能源的紧缺成为一个全球性问题,常规的矿石能源日益枯竭,可再生能源的利用成为研究的热点。本文对一种新颖的液压传动的风力发电系统进行了研究,采用液压传动的风力发电系统去除传统风力发电设备中笨重的齿轮箱和昂贵的变流设备,可大幅节省成本,同时降低安装和维护的难度,因此液压传动的风力发电系统有很大的研究意义和应用前景,在海上风力发电系统中其优势更为明显。首先,本文对液压传动风力发电系统的