基于燃料电池发电系统的微网技术

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十五届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:theonezhaoq
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分布式电源并网有可能造成电力系统不可控制、不安全和不稳定,从而影响电网运行和电力市场交易。微网技术可以有效整合分布式发电的优势,同时为新能源以及可再生能源发电系统规模化并网应用提供了新的途径,是国内外电力系统研究领域的最新前沿课题之一。本文对微网的概念进行了简要的概述,而后提出了基于燃料电池、太阳能光伏发电等清洁能源构成的混合发电系统与就地负荷结合后组成微网的基本思想。
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最优潮流是电力系统规划与运行强有力的工具,而大型风电场的渗入给传统的电力系统潮流优化带来了新的挑战。本文基于风电注入功率和负荷波动性的特点采用分时段策略将研究周期分为各个不同的时段,以该时段风机输出功率和负荷需求的期望值作为机组的有功出力和负荷值,从而模拟其动态变化过程;结合双馈风电机组无功功率调节的特性,本文分别在电网调度模式和电机损耗最小模式下确定合理的机组功率因数;为了使所提模型适用于大型风
本文通过分析光伏电池及未来大规模光伏发电接入电网的特点,针对大功率光伏并网发电系统,提出一种三电平光伏并网逆变系统的设计。与传统两电平逆变并网技术相比,该方法可以有效改善输出电压的波形。文章通过研究三电平逆变器的结构,建立了逆变器的数学模型,并通过建立系统的MATLAB/Simulink仿真模型,初步验证了光伏并网三电平逆变器的可行性和有效性,为光伏并网逆变技术的提供了一种新思路。
提出了光伏发电系统电能质量综合评估的概念。首先利用模糊法对光伏发电系统各输出母线进行电能质量综合评估;然后利用能量赋权法对已经得到的光伏发电系统各输出母线的评估结果进行加权,从而得到整个光伏发电系统电能质量的综合评估结果。该评估结果可对电能质量从局部到整体进行全面的考察。
详细分析了双馈风电机组LVRT功能的实现原理,并在电力系统仿真分析软件PSASP中建立双馈风电机组和LVRT功能模型,采用地理接线图的形式直观的表示风电场外部系统发生短路故障瞬间对风电机组端电压的影响,并以我国某地区电网为例来分析在风电场接入方式不同的情况下系统短路故障对风电机组的影响,最后根据仿真结果给出风电机组LVRT能力的最低电压限值要求。分析结果表明,风电机组LVRT能力的最低电压限值要求
双馈风力发电机组(DFIG)以其变频器容量小,可实现有功、无功功率的独立控制的优点,成为大型变速恒频风电机组采用的主要型式。该文首先推导了同步旋转dq坐标系下DFIG等值模型,然后分别基于定子电压定向和定子磁链定向的矢量控制的思想设计出电网侧和转子侧换流器的控制框图。通过对一台2MWDFIG风力发电机组在较为恶劣的风速条件下的仿真,验证了本文所提出的控制策略的可行性和有效性。
从风力机特性入手,探讨了最大风能追踪的方法;建立了双馈电机的数学模型,提出了一种恒定开关频率的直接功率控制方案,实现了有功,无功功率的解耦控制;仿真研究验证了控制方案的可行性。
在电力运行中,负荷是多变的并且难以预测,因此以发电系统输出能够响应负荷变化且具有较高发电效率为目标,确定熔融碳酸盐燃料电池/燃气轮机混合发电系统的动态优化目标函数。针对混合发电的复杂动态优化问题,将迭代思想和改进了的遗传寻优操作相结合,设计改进的迭代遗传算法(NIGA),该算法利用改进的遗传寻优操作在求解优化问题时简洁、便利、高效的特点,结合迭代法消除对控制变量离散化带来的误差,使优化指标和运行轨
孤岛检测是微网并网必备的功能,要求即能快速的检测出孤岛状态,同时又尽量减少对电网的不良影响。由于被动式孤岛检测方法的适用范围有限,本文提出了一种带反馈的主动电流扰动的孤岛检测方法。该方法具有非常小的不可检测区域(NDZ)。在并网条件下扰动电流为零,扰动不起作用;孤岛状态下,扰动电流会逐渐增大直到孤岛被检测出。为了加快检测速度,本文还引入了一个加速因子α。随着α的增大,检测速度也随之加快。总之,该方
本文针对风电机组的类型及并网方式,总结了风电并网对电网电能质量的影响,重点研究了电压波动与电压闪变、谐波等电能质量问题,并探讨了引起电压波动与闪变的机理。
随着这种分布式光伏并网电站的容量越来越大,其输出功率的波动对电网的影响不容忽视.本文对采用最大功率跟踪和恒电压两种不同控制策略的光伏系统接入系统进行稳态分析,将光伏系统输出功率随光照强度变化的间歇性和波动性扰动对所接入地区电网的影响离散化为多个稳态潮流计算,并通过绘制不同控制策略下光伏系统公共接入点、地区电网电压中枢点、重要变电站的PV曲线、网损曲线,分析光伏系统接入后地区电网的电压及网损变化,最