非隔离型光伏发电系统MPPT及并网运行的研究

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随着现代社会的快速发展,化石能源的日渐枯竭以及过度消耗造成的环境污染等问题日趋严重,这已经逐渐影响到了人们正常的生产和生活,人们迫切需要转变传统能源思维,寻找一种可持续利用的清洁能源替代传统能源。光伏发电具有储量大、较安全、零污染等诸多优点,所以不少国内外专家都专注于研究光伏发电的安全高效利用,在此背景下,本文主要研究了以下三点内容:(1)光伏阵列的高效率输出;(2)光伏发电的高质量并网;(3)并网系统拓扑的安全可靠。在对传统最大功率点跟踪控制工作原理和控制效果理论分析的基础上,指出了传统控
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自从1991年Gr tzel等人报道了具有简单结构的染料敏化太阳能电池(DSSCs)的效率高达7%以来,DSSCs就引起了人们的广泛关注。与传统的硅基半导体太阳能电池相比,DSSCs具有高能量转换效率及低成本等优点。实验上以锌卟啉类染料为光敏剂的DSSCs的效率已达到12.3%。然而,由于金属的价格昂贵,因此限制了DSSCs的大规模商业化应用。近些年,基于非金属有机染料的DSSCs因其低成本、易制
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染料敏化太阳电池(Dye-sensitized solar cells,DSSC)是一种新型太阳能电池,它的光吸收及电荷分离传输过程分别由不同的部分完成,其电荷的分离主要是通过染料电子的得失和I-/I3-这一电子对的氧化还原反应实现的。近年来,DSSC以其组装简单、成本低、无污染等优点成为目前太阳能电池中研究的热点之一。经过20年的发展,DSSC最高能量转换效率目前已经达到12.3%(AM1.5模
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锂硫二次电池作为新一代储能体系,具有绿色环保,材料来源广泛,储能容量高等优点,被社会各界广泛关注。但其离实际的商品生产和生活使用还存在一定的应用距离。首先,单质硫为导电绝缘体,不能单独作为正极材料使用,其次,充放电过程中的中间产物多硫化物易溶于有机电解液,发生穿梭效应,导致正极活性物质的消耗,电池电阻的增大,负极锂片腐蚀致使电池容量减少,循环性能下降等破坏性的影响。本文利用吸附性能良好的活性炭和导
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六硼化镧材料广泛应用于雷达、航空航天、电子工业、仪器仪表、医疗器械、家电、冶金、环保等二十余个军事和高科技领域。目前对六硼化镧加热技术的研究主要集中在对六硼化镧阴极的加热技术上。六硼化镧阴极的加热方式主要有直热式和间热式两种。直热式阴极常受到阴极发射电流的限制,使电子束功率相对较小,阴极使用寿命较短,需经常更换。感应加热可以解决直热式方法电子束功率小的问题。传统的六硼化镧感应加热电源体积较大、功率
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提高风能转换系统的性能对风能产业的发展具有重要意义,为减少风力发电的成本提供了契机。由于风力发电的成本很大程度上是由风能捕获效率及其可靠性决定,近年来针对风能转换系统的容错控制策略的研究已受到显著关注。论文在充分理解风能转换系统最大风能捕获控制工作原理和国内外先进容错控制策略的基础上,开展了以下研究工作:针对T-S建模风能转换系统传感器故障,当一个传感器失效时,利用其余完好的状态反馈回路平均分担已
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