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文檔簡介
1、儲(chǔ)能既可作為發(fā)電單元又可作為負(fù)荷單元,獨(dú)特的雙向調(diào)節(jié)性能將使其在可再生能源發(fā)電消納中發(fā)揮重要作用。本文以電池儲(chǔ)能為研究對(duì)象,基于現(xiàn)階段電池系統(tǒng)的構(gòu)建技術(shù)水平,采用VSC模塊并聯(lián)型功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)作為電池儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)接口,重點(diǎn)研究功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的拓?fù)淇刂萍皟?chǔ)能運(yùn)行策略,主要內(nèi)容如下:
(1)廣泛收集整理了國內(nèi)外有代表性的儲(chǔ)能技術(shù)文獻(xiàn),歸納了典型儲(chǔ)能技術(shù)的基本原理、發(fā)展現(xiàn)狀和需要突破的關(guān)鍵技術(shù)等??偨Y(jié)了儲(chǔ)能技術(shù)在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)和新能源發(fā)電
2、集成中的應(yīng)用模式。結(jié)合電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的配置方式、電池系統(tǒng)、功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù),探討了面向可再生能源發(fā)電的大容量電池儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)建方案。
(2)考慮并網(wǎng)隔離變壓器影響,建立了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)在兩相坐標(biāo)系下的線性動(dòng)態(tài)模型,揭示了變壓器對(duì)并網(wǎng)功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能的影響。重點(diǎn)對(duì)比分析了3種典型坐標(biāo)系下的線性電流控制策略,揭示了dq坐標(biāo)系PI控制的本質(zhì)及其與αβ坐標(biāo)系PR控制的關(guān)聯(lián);基于傳遞函數(shù)模型對(duì)3種坐標(biāo)系下控制的穩(wěn)態(tài)誤差、動(dòng)態(tài)響
3、應(yīng)、抗擾動(dòng)性能進(jìn)行了詳細(xì)分析。給出了PR調(diào)節(jié)器具有頻率適應(yīng)性的數(shù)字化實(shí)現(xiàn)方案,提高了調(diào)節(jié)器對(duì)電網(wǎng)頻率變化的適應(yīng)性。
(3)通過建立不同坐標(biāo)系下模塊間環(huán)流的線性動(dòng)態(tài)模型,揭示了環(huán)流產(chǎn)生的機(jī)理。基于雙傅里葉分析建立了變流器模塊PWM調(diào)制輸出電壓、電流的頻譜模型,通過建立的頻譜模型研究了模塊間載波交錯(cuò)運(yùn)行對(duì)功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)共模電壓、并聯(lián)電流和模塊間環(huán)流的影響,揭示了載波交錯(cuò)運(yùn)行能夠消除并網(wǎng)電流諧波,提高等效開關(guān)頻率的本質(zhì)原因。推導(dǎo)論證了
4、環(huán)流分布式控制規(guī)律和結(jié)構(gòu)的可行性,提出了一種基于分布式結(jié)構(gòu)的高低頻復(fù)合環(huán)流抑制策略。
(4)采用阻抗建模技術(shù)和電路網(wǎng)絡(luò)分析方法建立了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的集中等效電路模型,引入互聯(lián)阻抗比概念,從等效開環(huán)傳遞函數(shù)角度借助奈奎斯特判據(jù)研究了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)和電網(wǎng)互聯(lián)系統(tǒng)的交互穩(wěn)定性問題。在功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)和電網(wǎng)互聯(lián)系統(tǒng)交互穩(wěn)定性分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步借助電路串并聯(lián)諧振概念分析了多VSC模塊間、VSC模塊和電網(wǎng)間的諧波交互作用,揭示了模塊間形成諧波交
5、互的潛在原因。從輸入導(dǎo)納的角度對(duì)并網(wǎng)VSC控制策略進(jìn)行設(shè)計(jì),提出采用多陷波器組的電網(wǎng)電壓前饋方案,提高了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)和電網(wǎng)互聯(lián)系統(tǒng)的交互穩(wěn)定性和穩(wěn)態(tài)性能。
(5)以配合可再生能源發(fā)電的儲(chǔ)能應(yīng)用為背景,給出了電池儲(chǔ)能PCS平滑出力波動(dòng)的控制策略。分析了電網(wǎng)電壓不對(duì)稱對(duì)功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)并網(wǎng)控制策略相關(guān)環(huán)節(jié)的影響,提出采用線電壓檢測的對(duì)稱分量提取與鎖相環(huán)技術(shù),以對(duì)稱電流控制作為并網(wǎng)控制目標(biāo),增強(qiáng)了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)在電網(wǎng)電壓弱不對(duì)稱條件下的運(yùn)
6、行能力。提出了電網(wǎng)電壓對(duì)稱/不對(duì)稱跌落條件下儲(chǔ)能功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的統(tǒng)一電壓支撐策略,兼顧正序、負(fù)序無功補(bǔ)償;通過限流環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)正負(fù)序電流的合理分配,避免了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)過流而觸發(fā)保護(hù)停機(jī),優(yōu)化了功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)無功容量利用率。
(6)搭建了配合可再生能源發(fā)電的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。設(shè)計(jì)了基于以太網(wǎng)為主干的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),采用套接字Socket開發(fā)了相關(guān)通訊軟件,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備間的信息交互。研制了基于兩VSC模塊并聯(lián)的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)樣機(jī)
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