分布式风能—太阳能互补发电直流微网供电下逆变电源研究

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新能源开发和利用是人类生存和社会发展进步的重要环节。近年来能源危机频发,环境问题日益突出,更凸显了新能源开发的急迫性和重要性。风能、太阳能均是可再生环保型能源,且在时间、空间上有较好的互补性,开发风光互补复合发电系统将可最大限度地利用风能和太阳能,是新能源开发利用的有效途径。同时,超大规模电力系统的弊端和局限性日益凸现,电网的脆弱性已充分地暴露出来,因此以可再生能源为主的分布式发电技术得到了快速发展。微网中的各种可再生能源发电以及用户的新型负荷需要通过电力电子接口进行变换,采用直流形式将省去电能变换中间环节,可提高设备利用效率,且通过直流系统使微网与交流配电系统之间的耦合程度降低,减小了交流故障对微网的影响。因此,采用直流形式微网可避免交流配电网短路容量过大和负荷稳定等问题,提高电能质量,同时使配电网运行更加经济、灵活和可靠。本文以直流微网的稳定运行为出发点,对直流微电网的基本结构进行了分析,对基于辅助支撑电容结构的直流斩波电路设计和恒压控制进行了研究。建立了风力发电、太阳能发电等分布式发电的模型,并分析了储能元件(蓄电池和超级电容器)在孤岛模式下的控制方法和运行特性,介绍了直流微网内的能量管理方法,并绘制了直流微电网各组成部分的控制模块方框图,最后提出了一种新的基于多代理的直流微电网控制方法,此项研究在直流微网的应用领域具有较强的前瞻性,对今后的探索具有一定的指导性。最后对风光互补控制逆变器进行了实验调试,实验结果表明本文研究开发的风光互补逆变器能够实现直流微网稳定运行。
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