【摘 要】
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整个人类社会的发展面临着两个严重的问题:化石能源的逐渐枯竭和生态危机的日益严重,大力发展清洁能源是解决这两类问题的关键。目前风电、光伏等新能源发电已经广泛应用,但此类清洁能源发电受限于外部环境,电能波动较大无法做到稳定可持续。而储能在新能源侧的应用能够一定程度上解决风、光能源波动,减少弃风、弃光,满足日益扩大的电网调节需求。因此,发电侧储能系统的使用将极大的提高新能源并网发电的规模和应用。储能变流
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整个人类社会的发展面临着两个严重的问题:化石能源的逐渐枯竭和生态危机的日益严重,大力发展清洁能源是解决这两类问题的关键。目前风电、光伏等新能源发电已经广泛应用,但此类清洁能源发电受限于外部环境,电能波动较大无法做到稳定可持续。而储能在新能源侧的应用能够一定程度上解决风、光能源波动,减少弃风、弃光,满足日益扩大的电网调节需求。因此,发电侧储能系统的使用将极大的提高新能源并网发电的规模和应用。储能变流器(Power Conversion System-PCS)作为蓄电池和电网之间电能传输的纽带,是储能系统中的核心部分。PCS的性能直接决定了储能系统的输出电能质量和动态响应特性,同时也在很大程度上影响电池寿命。本文主要对T型三电平AC/DC储能变流器进行了深入研究,主要包括以下内容:(1)论述T型三电平电路的拓扑结构和工作原理,推导建立变流器双向功率转换的数学模型,同时根据变流器谐波特征在交流侧设计了 LCL滤波器。(2)研究了三电平SVPWM的调制策略,研究了优化小扇区判别方法的代数式判别工具,运算过程得到简化。通过MATLAB建模进行了仿真验证,仿真结果显示该调制算法的PCS具有良好的双向功率转换功能和动态响应特性。(3)目前电池-储能变流器-电网一体化实验平台的搭建需要昂贵的空间成本和维护成本。为了解决这个难题,本文提出一种新型试验方法来进行PCS试验测试,即通过两台PCS对拖的方式进行实验。通过搭建相应试验方法的MATLAB模型仿真并通过采用两台实际样机进行了实验验证,证明了该试验方法能够在一定程度上验证储能变流器的功能和效果。(4)设计和搭建两台630kW的PCS样机,样机的搭建包括结构的设计、供电回路的设计、模拟量采集模块的设计、I/O模块的设计、PWM输出电路的设计、IGBT驱动电路的设计。通过样机的试验结果论证分析,验证了本文研究原理的正确性以及PCS结构设计的有效性。
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