光伏并网建模与仿真.docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上光伏发电并网系统建模与仿真【摘要】:为开展太阳能光伏发电并网系统的研究,本文通过电压空间矢量脉宽调制SVPWM技术 其谐波小、直流侧电压利用率高、算法简单、等特点应用于光伏发电系统中的方法,能够提高对光伏电池输出直流电压的利用,从而达到改善整个光伏发电系统的性能。【关键词】:光伏并网系统; SVPWM技术 1光伏并网发电系统结构三相光伏并网发电系统包括以下三个部分:光伏阵列模块、逆变器、控制器和电网,图1是光伏并网发电系统结构图,图中光伏电池板接受太阳光照射,将太阳能转换成直流电,经并网逆变器逆变为交流电与配电网络并网运行。图1 光伏并网发电系统结构图1.1.光伏电池
2、数学模型光伏电池是光伏电源的最小单元,通常将一系列小功率的光伏电池组成光伏组件,再根据功率等级通过串并联形成光伏阵列、得到光伏电源。光伏电池的基本结构是能够将光能转换为电能的PN结,图2显示了其精确的等效模型,由光生电流源、二极管、串联和并联电阻组成。光伏电池产生的光生电流ph与光照强度成正比,流经二极管的电流、Id随着结电压d及逆向饱和电流sat的不同而变化。图2 光伏电池的等效电路相应的U-I 特性为: (1.1)式中,玻尔兹曼常数k=1.3810-23J/K;q=1.610-19C,为电子的电荷量;T为温度;Rsh和Rs为并联和串联电阻;A为二极管的理想因子,1A2,当光伏电池输出高电压
3、时A=1,当光伏电池输出低电压时A=2; 和分别为光生电流和流过二极管的反向饱和漏电流,和 是随环境变化的量,需根据具体的光照强度和温度确定。工程上光伏电池的应用模型通常只采用供应厂商提供的几个重要参数,包括标准参数(光照强度,环境温度), (光伏电池短路电流),(光伏电池最大功率点电流),(光伏电池开路电压)(光伏电池最大功率点电压)。根据以上参数,在工程精度的要求范围之内,建立工程应用的光伏电池数学模型,需要对表达式(2.1)做简化,随着外界环境的变化,推算出当前环境下(电池温度为 T,光照强度为 S)的光伏电池参数, , ,并求得此时光伏电池的I-U 特性曲线。 (1.2)1.2.光伏电
4、池仿真模型根据光伏电池的数学模型,在Matlab/Simulink中建立仿真模型。模拟光伏电池在不同光照强度下的() I-U,P-U 特性曲线和在不同温度()下的I-U,P-U特性曲线。1.光伏电池在不同光照强度下的() 的simulink仿真模型图3不同光照下的光伏电池模型仿真I-U、P-U 特性曲线图图4 不同光照强度下光伏电池I-U特性曲线图5 不同光照强度下光伏电池P-U特性曲线2.光伏电池在不同温度()下的simulink仿真模型,图6 不同温度下的光伏电池模型仿真I-U、P-U特性曲线图7 不同温度下光伏电池I-U特性曲线图8 不同温度下光伏电池P-U特性曲线仿真分析 根据述特性曲
5、线图,可以得出光伏电池伏安特性具有明显的非线性特点。光伏电池既不是恒流源,也不是恒压源,也不能为负载提供任意大的功率,它是一种非线性的直流电源。2.SVPWM技术空间矢量脉宽调制SVPWM 从电压空间矢量的原理出发,实质是对三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形的 SPWM 技术,但 SVPWM 技术较SPWM技术具有更高的直流侧电压利用率,更低的开关频率和更好的动态性能 。图9 三相桥式电压型逆变器拓扑结构图9为三相逆变桥拓扑结构,三相逆变桥的目的是按照一定的规律来控制三对桥臂晶体管的通断,将直流侧的电压转换为三相正弦电压输出。如图9所示, 每相的上桥臂与下桥臂的开关动作相
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