光伏微电源的建模与仿真上课讲义.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。光伏微电源的建模与仿真-光伏微电源的建模与仿真摘要微电网是为整合分布式发电的优势,削弱分布式发电对电网的冲击和负面影响而提出的一种新的分布式能源组织方式和结构。它通过整合分布式发电单元与配电网,在一个局部区域内直接将分布式发电单元、电力网络和终端用户联系在一起,可以方便地进行结构和配置的优化。结合冷热电联供方案,能够提高能源利用效率,减轻能源动力系统对环境的影响,推动分布式电源上网,促进社会向绿色、环保、节能方向发展。无疑,微电网运行将成为未来大型电网的有力补充和有效支撑,是未来电力系统的发展趋势之一。
2、从能源供应的诸多因素考虑,太阳能无疑是符合可持续发展战略的理想绿色能源。全球能源专家们认定,太阳能将成为本世纪最重要的能源之一。光伏并网逆变器按照拓扑结构可分为单级式和双级式两大类,本文采用双级式光伏发电作为微电源模型进行仿真分析。光伏发电系统中,要提高整体效率,一个重要的途径是实时调整光伏阵列模块工作点,使之始终工作在最大功率点附近,即最大功率点跟踪。最大功率点跟踪的方法有很多种,但应用最广泛的是扰动观察法和电导增量法,本文对扰动观察法做了详细分析,给出了算法设计,并建立了光伏电池仿真模型对算法结果进行了仿真,验证了算法的正确性。关键词太阳能;光伏发电;光伏并网逆变器;光伏阵列模块;最大功率
3、点跟随ModelingandSimulationofmicropowerPVAbstractMicrogridisproposedneworganizationandstructureofthedistributedenergytointegratetheadvantagesofdistributedgeneration,reducetheimpactofdistributedgenerationonthegridandnegativeimpact.Itisthroughtheintegrationofdistributedgenerationunitsandtherelationgshipb
4、etweenthedistributednetwork,directlytomakethedistributedpowergenerationunits,powernetworkandendusertogetherinalocalarea.Itcanoptimizedthestructure,andconfigurationeasily.CombinedwithCCPHprogram,itcanimproveenergyefficiency,reducetheimpactofenergypowersystemsontheenvironment,promotethedistributedpowe
5、rline,improverelabilityandtopromotesocialtodevelepmenttothegreen,environmentalprotection,energysaving.Undoubtely,themicrogridwillbethenextlargegridscomplementsandeffectivesupport,andthefuturetrendofpowersystem.Fromenergysupplyofmanyfactorstoconsider,Solarenergyisundoubtedlymeetthesustainabledevelopm
6、entstrategyofidealgreenenergy。Globalenergyexpertsthat,thesolarenergywillbecomethemostimportantoneoftheenergy。Photovoltaic(pv)gridinverteraccordingtothetopologystructurecanbedividedintothesingleleveltypeanddoublelevelsoftwokindsbig,Iwanttoadoptdoublelevelsofphotovoltaicpowergenerationasthepowersource
7、modelsimulationanalysis.Photovoltaicpowergenerationsystems,toimprovetheoverallefficiency,aimportantwayisthereal-timeadjustmentphotovoltaicarraymoduleusedtoalwaysworkinginthemaximumpowerpointnear,namelythemaximumpowerpointtracking(MPPT).TherearemanymethodsforMPPT,buttheP&O(PerturbandObserve)methodand
8、theC.I.(Conductanceincremental)methodareappliedmostextensively,andthesetwomethodsareanalyzedindetail.ThealgorithmicdesignsoftheP&OmethodandtheC.I.methodaregiveninthisthesis,andthealgorithmicdesignsaresimulatedwiththemodelofthesolarcellinMATLAB/Simulink,andtheresultofsimulationvalidatedthecorrectness
9、ofthedesignofthetwoalgorithms.Besides,taketheP&Oforinstance,thefactorswhichcanaffectthequalityoftheMPPTarediscussed.Keywordssolar;Photovoltaicpowergeneration;Photovoltaic(pv)gridinverter;Photovoltaicarraymodule;Themaximumpowerpointtracking不要删除行尾的分节符,此行不会被打印-目录摘要IAbstractII第1章绪论11.1课题背景11.2国内外研究现状和发展
10、前景11.3本文研究的主要内容3第2章微电网中微电源数学模型的研究42.1光伏电池模型42.1.1光伏电池的基本原理42.1.2光伏电池的基本模型42.2燃料电池模型62.2.1燃料电池的基本原理62.2.2固体氧化物燃料电池的基本模型72.3本章小结8第3章光伏发电系统模型103.1光伏系统特性103.2最大功率跟踪113.3逆变器的控制133.4本章小结13第4章光伏电池的建模与仿真144.1光伏电池模型144.1.1光伏电池模型144.1.2仿真分析174.2最大功率跟踪控制模型214.2.1最大功率跟踪原理214.2.2最大功率跟踪算法模型234.2.3仿真分析264.3本章小结29结
11、论31致谢32参考文献33附录a34附录b39千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行第1章 绪论1.1 课题背景随着社会的日益的发展,对能源的需求量越来越大,全球范围内的能源危机也日益突出,传统的能源,尤其是煤炭、石油、天然气三大化石燃料也是有限的。人类对化石燃料的过度开采,使得这一类能源面临枯竭,而未来对能源的需求还将日益增长,能源危机日益突出。同时大量使用一次性能源产生的环境污染,造成了“温室效应”,极度的环境和人类的污染灾害不断发生,如此严重威胁到人类未来的生存。【1、2】为了解
12、决能源供求矛盾,各国都加强了对清洁能源的利用。分布式发电是近些年备受关注的一种发电方式,它利用太阳能、风能、潮汐等可再生清洁能源发电,既保护了环境,又节约了能源,又实现了能源的多级利用,被认为是极有发展前途的发电技术。【3、4】PV作为一种典型的分布式发电,具有以下几个方面:【5】1.发电具有先进性:即直接从光子到电子的转换,没有中间过程和机械运动,发电形式极其简洁;2.没有资源短缺和耗尽问题;3.光伏发电和自然的关系:没有燃烧过程,不排放温室气体和其他废气,环境友好,做到真正的绿色发电;4.无磨损、无噪声;5.易于建造和拆迁;6.PV性能稳定、可靠,使用寿命长;7.能实现无人管理维护成本低。
13、我国太阳能资源丰富,从长远来看,其他能源形式应用饱和,太阳能作为可持续发展能源有很好的发展前景。1.2 国内外研究现状和发展前景目前,各个国家对微电网的定义和研究不相同:1.美国微电网的定义和研究美国电气可靠性技术解决方案联合会(ConsortiumforElectricReliabilityTechnologySolutions,CERTS)将微电网定义为:是一种由负荷和微电源共同组成的系统,同时提供电能和热量;微电网内部电源主要由电力电子器件负责能量转换,并提供相应的控制;微点网对于外部的大电网表现为单一的受控单元,并可提供给用户高质量的电能需求和供电安全的要求等。使其成为众多微电网概念中
14、最早也是最权威的一个。美国对微电网的研究主要集中在对电力电子技术的控制上,并形成了“即插即用”(plugandplay)与“对等”(peertopeer)的控制思想和设计理念;目前美国已经完成了微电网的建模和仿真方法、保护和控制策略以及经济效益等方面的理论分析,并初步形成关于微电网的管理政策和法规等;同时美国政府将建设“电网的现代化”(gridmodernization)与微电网结合起来,将提高重要负荷的供电可靠性、满足多样性的供电需求、降低成本、实现智能化作为研究和发展的重点。【6】2.欧盟微电网的定义和研究欧盟微电网项目对微电网的定义如下:利用一次能源;使用微型分布式发电系统(分为不可控、
15、部分可控和完全可控3种类型),并可冷、热、电三联供;配有储能装置;使用电力电子设备进行能量转换和控制。欧盟将发展“智能电网(SmartGrid)”作为电力系统发展的方向,由于微电网本身的智能化、能量利用多元化且环境友好等优点,已经成为研究的重点。目前已在多国建设了不同规模的实验平台对微电网的运行、控制、保护、安全及通信等基本理论加以验证,其后续研究工作定在:研究更先进的控制策略、建设示范工程、DG的大规模接入以及传统电网向智能电网的初步过渡等方面。【7】3.日本微电网的定义和研究日本的微电网定义为:在一定区域内利用可控的分布式电源,根据用户需求,提供电能和热能的小型系统。日本对微电网的研究主要
16、集中在电能需求的多样化、环境保护及能源的利用率上。目前日本政府已与国内高校、企业及国家重点实验室结合,在新能源和可再生能源的发展及微电网的开拓上取得了不错的研究成果。【8】4.微电网在中国的研究和发展根据国外微电网定义的特点,结合我国电力系统发展的现状和发展趋势,我国的微电网可定义为:微电网是通过本地分布式电源或中、小型传统发电方式优化配置,向附近负荷提供电能和热能的特殊电网,是一种基于传统电源的较大规模的独立系统;在微电网内部通过电源和负荷的可控性,在充分满足用户对电能质量和供电安全要求的基础上,实现微电网的并网运行或独立自治运行;微电网对外表现为一个整体单元,并且可以平滑并入主网运行。【9
17、】我国的微电网发展目前仍处于起始阶段,但我国幅员辽阔、资源雄厚,因而微电网在我国有着广阔的应用前景。然而,我们在建设自己的微电网时,不能盲从国外微电网的发展模式,必须根据我国国情建设适合我们自身发展的微电网体系。为此,提出我国微电网的研究方向可以从以下几个方面:(1)基于我国目前有很多容量小、靠近负荷区但设备陈旧、煤耗率高的现状,可以考虑对现有小型发电机组进行技术改造,将其并入微电网,组成区域性的小型微电网,以实现现有资源的合理再利用,减少新的投资费用;(2)充分发挥我国的地域优势,将分布式发电技术、储能技术与新型技术相结合,加速对微电网内逆变器等新型电力电子设备的研发;(3)针对我国高压、超
18、高压输电发展迅速的特点,应加强微电网与大电网的联系,与上级电网互为备用、相互支持,同时加强微电网与主网之间的协调控制,以提高微电网对上层电网的支撑能力,对于电网的稳定具有重要意义。1.3 本文研究的主要内容1、研究微电网、与微电网有关的概念包括微电网与智能电网的区别联系,微电网发展的意义。熟悉MTALAB/simulink软件仿真工具箱的使用(基于MATLAB的小型电力系统的建模与仿真),目的:熟悉建模、仿真的过程;2、微电网光伏发电模型;3、微电网中光伏微电源的建模仿真;第2章 4、MPPT扰动观察法的算法及仿真实现。微电网中微电源数学模型的研究2.1.1 光伏电池模型光伏电池的基本原理当适
19、当波长的光照射到半导体系统上,系统吸收光能后两端产生电动势,这种现象称为光伏效应,光伏电池正是利用这种效应进行光电能量转换,将太阳能转换为电能。例如,当光线照射到由P型和N型半导体材料构成的结上时,光被半导体吸收后,在导带和价带中产生电子和空穴,这些电子和空穴被PN结的内建电场分离,然后分别汇集到光伏电池的两极,从而产生电动势。由于光照产生的电子空穴各向相反方向漂移,从而在内部构成自区流向区的光生电流,如果将结与外电路接通,只要光照不停止,就会不断地有电流流过电路。光伏电池的输出电压一一电特性随着日照强度和电池温度的变化而改变。在使用太阳能电池供电时,由于单体电池片的容量较小,一般不能满足负载
20、的用电需求。将几片、几十片或几百片单体电池经过串!并联连接起来构成组合体,形成光伏电池板。工程上应用的光伏电池板是太阳能电池使用的基本单元,其输出电压一般为十几至几十伏左右。此外,还可以根据负载容量需求,将若干个光伏电池板经过串、并联组成功率较大的实际供电装置,称为光伏阵列。【10】光伏电池的基本模型图2-1光伏电池模型光伏电池的等值电路模型一般有3种。第1种是不考虑光伏电池内部任何电阻的简单模型,该模型在光伏电池理论研究以及复杂光伏发电系统中应用较多;第2种模型是只考虑光伏电池并联电阻影响的模型,该模型精度稍高,但在实际应用中并不常见;第3种模型是较为精确的一种模型,其既考虑并联电阻,又考虑
21、串联电阻的影响,其等值电路模型如上图(2-1)所示:图中电流为光生电流,只受光照强度影响,与外接负载无关。其值正比于光伏电池的面积和入射光的辐射强度,而且会随环境温度的升高而略有上升;光电流流经负载时建立起端电压U,它反过来正向偏置于PN结,产生暗电流,的大小反映出了当前环境温度下,光伏电池PN结自身所能产生的总扩散电流的变化情况。由于光伏电池输出端存在接触电阻,另外材料本身具有一定的电阻率,流经负载的电流经过它们时必然引起损耗,用一个串联等效电阻表示;由于电池边沿的漏电及制作金属电极时在电池的微裂纹、划痕等处形成金属桥漏电等,使一部分本应通过负载的电流被短路,这种作用可用一个并联等效电阻表示
22、,产生漏电流,与相比,为低阻值,小于1欧姆;而是高阻值,约几千欧姆。因此光伏电池的输出电流为,应用Kirchhoff电流定律,可得流过负载的电流I与其端口电压U之间的关系为:(2-1)(2-2)(2-3)(2-4)式中,为光伏电池输出电流;为光伏电池输出电压;为光伏电池开路电压,为光伏电池反向饱和电流;为光伏电池的热力学温度;为电荷常量;为太阳辐射系数;为在25摄氏度和1000瓦每平方米时的短路电流;为参考温度,为在时的饱和电流;为短路电流温度效应系数,一般取;A,B为PN节点的理想因数;为波兹曼常数。2.2 燃料电池模型2.2.1 燃料电池的基本原理燃料电池是利用水电解逆反应的“发电机”【1
23、1】。它由正极、负极和夹在正负极中间的电解质板所组成。工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(空气)。氢在负分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极,用电负载就接在外部电路中。在正极上,空气中的氧同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。由于其能量转换效率高、反应生成物没有污染而受到人们的广泛关注。其原理图如图2-2所示。图2-2燃料电池模型2.2.2 固体氧化物燃料电池的基本模型固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置,是被普遍认为在未来会普遍应用的燃料电
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