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![分布式供電系統(tǒng)中儲(chǔ)能電池均衡管理及逆變控制技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/18/935cf57e-9080-4fe6-9119-507f03870c97/935cf57e-9080-4fe6-9119-507f03870c971.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)對(duì)能源的需求逐年增加,如今全球的化石燃料資源不斷枯竭,世界能源危機(jī)不斷加重。太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源具有清潔無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),并且取之不盡用之不竭,必將成為人類未來(lái)電能需求的主要來(lái)源,也是我國(guó)緩解能源危機(jī)和提高能源安全的重要手段。目前,太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源在我國(guó)電能產(chǎn)量中所占的比例極低,因此開發(fā)太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源已經(jīng)成為了我國(guó)的當(dāng)務(wù)之急。對(duì)于太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的開發(fā)利用,其關(guān)鍵技術(shù)在于能量的存儲(chǔ)以
2、及逆變控制技術(shù),本文針對(duì)采用可再生能源發(fā)電的分布式供電系統(tǒng),重點(diǎn)研究了儲(chǔ)能子系統(tǒng)中的電池均衡管理技術(shù)和逆變控制技術(shù),論文的主要工作和研究成果如下:
(1)針對(duì)應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)中的開關(guān)電阻型均衡電路和反激升壓變換器型均衡電路,研究了電池組均衡充電控制系統(tǒng)電路模型,并提出了相應(yīng)的均衡充電控制策略,該控制策略不但能夠?qū)崿F(xiàn)電池組快速充電,而且能夠減小甚至消除單體電池不一致對(duì)電池組循環(huán)壽命的影響。
(2)針對(duì)單相SPWM逆變電源
3、輸出電壓中存在的大量高次諧波引起的電磁干擾問(wèn)題,提出了一種采用跳頻調(diào)制技術(shù)對(duì)逆變電源的輸出頻譜進(jìn)行調(diào)制的方法,該方法可以降低逆變電源輸出諧波的幅度,從而達(dá)到抑制其電磁輻射的目的。
(3)通過(guò)極坐標(biāo)的形式研究并聯(lián)逆變電源的功率流,首次提出將逆變電源的輸出功率向量分解為兩個(gè)正交的子向量,子向量的長(zhǎng)度則分別受逆變電源輸出電壓幅度和相位角獨(dú)立控制?;谠摲治龇椒?,對(duì)各種并聯(lián)逆變電源下垂控制設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了歸納,指出除目前的幾種方法外,還
4、可以通過(guò)把逆變電源設(shè)計(jì)為純電容性輸出阻抗進(jìn)行并聯(lián)控制設(shè)計(jì),并給出了其下垂控制策略。
(4)針對(duì)逆變電源雙機(jī)并聯(lián)系統(tǒng),通過(guò)極坐標(biāo)的形式研究系統(tǒng)環(huán)流與逆變電源電壓差和相位差的關(guān)系,首次提出將環(huán)流向量分解為兩個(gè)正交的子向量,兩個(gè)正交的子向量的長(zhǎng)度分別受逆變電源間的電壓差和相位差的獨(dú)立控制,在極坐標(biāo)系中,這兩個(gè)子向量的角度由逆變電源等效輸出阻抗的阻抗角決定。
(5)提出了一種基于輸出環(huán)流解耦的逆變電源并聯(lián)控制策略,通過(guò)把輸出
5、環(huán)流分解為有功環(huán)流和無(wú)功環(huán)流,然后對(duì)有功環(huán)流和無(wú)功環(huán)流進(jìn)行解耦,分別控制逆變電源的輸出電壓幅度和相位。針對(duì)有功電流和無(wú)功電流的分解,通過(guò)把單相逆變電源的輸出電流構(gòu)造為三相平衡電流,進(jìn)而使用瞬時(shí)無(wú)功理論對(duì)電流進(jìn)行分解得到有功電流和無(wú)功電流。
(6)提出了一種基于開關(guān)時(shí)間預(yù)測(cè)的并網(wǎng)逆變電源恒定頻率電流滯環(huán)控制策略,該控制策略通過(guò)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)開關(guān)切換時(shí)間控制逆變電源進(jìn)行工作,不需要處理滯環(huán)寬度,從而簡(jiǎn)化了控制電路。針對(duì)采用該控制策略的單
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