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面临能源危机,太阳能光伏发电等新能源的开发越来越受到广泛关注,由于太阳光线具有随机性、间歇性等,从而导致光伏发电系统输出功率具有波动性。为抑制这种功率波动,采用储能单元是常用的方法之一。本课题以由光伏发电系统、储能系统和负载组成的小型直流微电网为研究对象,储能系统由超级电容器和蓄电池混合储能介质以及双向DC/DC变换器组成,重点研究混合储能系统在抑制直流母线电压波动中的作用以及系统的能量管理策略。
随着化石能源的枯竭和环境污染等问题的日趋严重,全球能源危机己迫在眉睫,开发利用新型的可再生清洁绿色能源己成为处理这一危机的最佳出路。由于太阳能具有辐射范围广泛、储量无限、无污染、利用方便等诸多优点,因此引起人们的广泛关注。光伏微型逆变器对每一个光伏组件进行独立控制,故受到外部环境因素变化的影响比较小,光伏电池组件的利用率自然也优于其他光伏发电系统结构,使其拥有巨大的光伏市场潜力。  光伏微型逆变器
随着能源危机的出现,新能源的开发利用受到广泛的关注。太阳能资源丰富、分布广泛,因此光伏发电的发展前景广阔。并网逆变器是光伏发电系统的重要组成部分,其性能直接影响系统的安全性和可靠性。随着光伏装机容量的不断增加,单台逆变器不能满足客户需求,因此需要多台逆变器并联。在弱光条件下为了提高并网电流质量,采用多台同容量和一台小容量逆变器并联的电路结构,但是当逆变器并联运行时,并联逆变器之间会产生环流。本文主
环境污染、节能减排等要求现代电网必须有机地集成大量分布式清洁能源发电、用户和电能存储为一体,在需要的时候为用户提供所需能量。但清洁能源发电(如太阳能、风能)等具有间歇性和“不可控性”,当其大规模并网运行时,可能导致电压、频率崩溃。从网络结构角度讲,现代(未来)电网已经变成一个高度异构、非自治、时变的复杂网络,传统稳定性分析方法将很难适用。因此,研究这种情况下电网的频率稳定性,保证电能可靠传输,具有
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本文以双电机驱动的振动压实机为应用背景,对于振动压实机械来说,电机长期处于振动状态,会对光电码盘或旋转变压器产生不利影响,因此采用无速度传感器控制方法有利于提高系统的整体可靠性。为了消除水平方向的振动,两个电机需要工作在同步状态,而电机参数和负载的不确定性为双电机同步控制器的设计提出了更高的要求,本文研究集中在永磁同步电动机无位置传感器速度控制与双电机鲁棒同步方法两个方面。  针对电机速度估计问题
近年来随着对新能源的深入研究和发展,太阳能以其储备丰富、绿色无污染等优点越来越成为人们关注的焦点。塔式太阳能光热发电作为太阳能利用的方式之一,以其低成本、高效率、无间歇等优点成为新能源发展的重要方向。相比较小型定日镜,大型定日镜具有投资成本低、发电效率高等优势,成为塔式太阳能光热发电的必然发展趋势。但跟踪精度的高要求、驱动系统的高成本一直制约着大型定日镜的快速发展。驱动系统的非线性齿隙是影响定日镜
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定日镜是一种跟踪太阳并将太阳辐射光线反射到集热器上的聚能装置,是塔式太阳能光热电站最重要的组成部件之一。对于定日镜跟踪控制系统而言,其控制精度将直接影响集热器的集热效率,由于定日镜系统是一个多自由度,多个运动环节的复杂结构,其跟踪误差既有机械结构造成的,也有测量等环节造成的,是多种误差复合造成了定日镜跟踪误差。因此,减小定日镜跟踪误差,提高定日镜跟踪精度对于提高发电系统效率,具有重要意义。  本课
随着我国经济的迅速发展,要求电力系统具有更好的稳定性与更高的可靠性。我国在66kV以下的电力系统中普遍使用小电流接地系统,其中超过80%是单相接地故障,由于单相接地故障电流小,影响因素多,大部分选线算法故障特征提取不够全面,普遍存在误选漏选的情况,小电流单相接地故障选线的问题至今仍需要进一步研究解决。  本文在小电流单相接地故障零序电流暂稳态特征分析的基础上,进行了基于改进S变换的小电流单相接地故
本文通过对含储能介质的双向直流变换器工作特性的研究,从双向变换器的数字化控制角度出发,探索提高双向直流变换器支路的容性特征的方法,并研究多机并联条件下的系统能量管理方法,以期改善系统运行的动静态特征。  首先,以双向直流变换器系统的交流小信号模型研究为基础,结合双向变换器的传统控制手段与储能介质荷电状态,探索了双向变换器支路系统的等效阻抗模型建立方法。  其次,针对电源支路供电能力与负载消耗能量不
现如今,随着多旋翼无人机智能系统技术研究的兴起,人工智能与模式识别技术在无人机智能系统中的开发是最近科学技术领域尤为关注的话题。无人机因具有运行成本低、响应快、使用方便等特点,其在军事、农业、巡检等领域有着广泛的应用。无人机巡检作为一种使用可见光及红外热像仪等巡检设备对输电线路进行巡视检查的全新巡检技术,具有迅速快捷、工作效率高、不受地域影响、巡检质量高、安全性高等优点。其中,机器视觉避障技术的研
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