基于嵌入式的微电网电能质量数据采集系统设计

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世界经济的发展越来越快,而目前不论是发达国家还是发展中国家的能源主要以化石能源为主,大量化石能源的使用,导致碳排放增加,产生全球气候变暖,极端天气情况不断发生。我国是发展中大国,全球的工厂,能源需求明显高于其他国家,为解决能源问题,加快新能源的研究是国家战略中不可或缺的一部分。在新能源的研究中,微电网分布式电源是基于可再生资源的分布式电网技术,这些再生能源是未来能源发展的趋势。但是微网中由于分布式电源的间歇性、不稳定性以及规模电力电子器件的使用造成配网接入点处电能质量不能达到接入电网电能质量的要求,
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在环境污染越来越严重的今天,化石燃料由于燃烧产生的大量有害物质正严重威胁着我们的健康。逐步摆脱人类发展对化石燃料的依赖,改善地球的生态环境,成为当今社会的共识。太阳能、风能、潮汐能等可再生清洁能源成为未来代替化石燃料支撑人类社会进步的主要能量来源,而如何储存这些能量成为整个能源领域发展过程中的重要环节。锂离子电池以高能量密度、高电压、低的自放电以及优异的循环性能等优势成为消费电子领域主要的储能设备
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模糊控制(Fuzzy Control)是以模糊集合、模糊语言和模糊逻辑为基础的一类计算机控制技术。它将专家的经验、知识等用模糊语言的形式表达出来,建立一种计算机可以处理的输入输出模型。模糊控制是智能控制的一个新兴的重要研究领域。分数阶PID(FOPID)控制器比传统的PID控制器多了两个可调节参数--λ和μ,从而提升了算法的灵活性,也大大优化了控制效果。将模糊控制与分数阶PID预测函数控制(FOP
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能源危机和环境问题已成为当今世界许多国家经济发展过程中遇到的严重挑战,许多国家都把寻找新的绿色可再生能源定为其能源战略。中国当前正处在城市化建设和全面建设小康社会的关键时期,处理好环境保护和经济发展的关系,建设和谐美丽中国是我国当前时期的重大历史任务。风能是由太阳产生,与煤炭不同,是可再生的资源。全球能源供应紧张,环境污染严重,而风能在缓解全球能源危机的同时还可以为人类环保贡献一份力量。相比于传统
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针对新能源的使用特点,本课题设想出一种交直流混分布式发电系统。这种系统包括高压交流电网,高压直流母线和若干个直流新能源分布发电系统模块。将若干个直流分布式发电系统连接到同一根高压直流母线上,通过高压直流母线来分配各个模块能量,每个直流分布式发电系统组成单元都连接到同一个低压直流母线上,这样就引出了本课题研究的双向DC/DC变换器的应用背景。为了实现每个模块间可以相互传递能量,就要实现高低压直流母线
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随着经济的发展和社会的进步,能源问题和环境污染问题受到人们越来越多的关注。太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源而受到重视。光伏发电产业发展空间广阔,前景光明。但光伏发电产业也面临一些问题,如效率低、成本高等,制约了光伏发电产业的快速发展。因此,深入研究光伏发电系统,提高发电效率,对缓解能源危机和保护环境有重要意义。本文设计了基于等效阻抗匹配法的数字控制光伏发电系统。首先概述了光伏发电系统的应
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可再生能源的开发利用是解决能源危机及环境污染问题的有效措施之一。对于输入源与负载不需要电气隔离的场合,非隔离型多输入变换器构成的可再生能源联合供电系统由于具有电路简单,成本低廉,效率高,无变压器设计等优点而备受青睐。从输入源与直流母线的连接方式上看,传统设计方案是利用Boost变换器实现,但Boost变换器的电感量大,系统动态响应慢,磁元件也会引起EMI问题。本文将自举电路与多输入直流变换器结合,
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开关磁阻电动机(switched reluctancemotor简称SRM)是一种新型调速电机,调速系统兼具直流、交流两类调速系统的优点,是继变频调速系统、无刷直流电动机调速系统之后的最新一代无极调速系统。它的结构简单坚固,调速范围宽,调速性能优异,且在整个调速范围内都具有较高效率,系统可靠性高,被认为是电气传动系统发展过程中的一个里程碑。由于SRM调速系统总是工作在自同步状态,其位置、转速闭环系
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发电权交易使得电网的潮流以及损耗发生变化,对于电网的运行成本产生影响,如果交易使得电网运行成本增加,那么电网将失去积极性,因此如何有效计及这种影响并对电网进行相应的补偿是亟待解决的问题。本文在参阅国内外相关文献的基础上,旨在研究确定发电权交易对输电网网损的影响情况,公平合理地制定网损在发电权交易中的分摊方法,对电网进行相应补偿,有效推动发电权交易的进行。首先,本文对发电权交易及网损分摊的背景和意义
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多电平逆变器拓扑具有如输出功率等级大、输出电压或电流谐波小等诸多优势,广泛应用于大功率场合。然而不断涌现的太阳能、风能等等新能源发电场合输入受环境影响变化很大而输出则要求相对稳定,现有多电平逆变器拓扑往往很难满足要求。为了满足这种特殊需求,本文提出了一簇单级非隔离型升降压多电平逆变器拓扑结构。对所提出拓扑的工作原理及可行性进行了分析,并对几种拓扑进行了比较,找到了一种最优拓扑。本文对极性反转式这一
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高频链逆变技术能够较好地解决传统逆变技术工频变压器应用时存在的一些问题,能够较好地实现高效率、高功率密度、低成本以及系统的小型化。随着电力电子技术的发展,突显了其潜在优势,新能源技术的发展也拓展了其应用领域。因此深入研究高频链逆变技术具有广泛的实际意义。本文首先介绍了传统逆变技术的优缺点,进而引入高频链逆变技术,对各种高频链逆变技术的电路结构以及优缺点进行介绍,本文选择单相电压型全桥全桥矩阵式高频
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