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太陽能光伏發(fā)電畢業(yè)論文(參考版)

2025-07-01 13:51本頁面
  

【正文】 參考文獻(xiàn)a[1] 李華德,白晶,[M].北京:電子工業(yè)出版社,2003[2] 王曉明,—:北京航空航天大學(xué)出版[M].2005:100101[3] 藍(lán)天,廖承林,[J].電測與儀表,2008[4][J].只能建筑電氣技術(shù),2011(2).[5]張曉霞,侯竟偉,殷攀攀,[J].機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2007(5).。隨著全球能源的急劇減少,以及因能源而引起的社會矛盾不斷擴(kuò)大,從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,目前是太陽能光伏發(fā)電技術(shù)發(fā)展的大好時機(jī),無論是產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、研究部門還是用戶,光伏發(fā)電技術(shù)都面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。同時系統(tǒng)能夠自動管理運(yùn)行和人性化管理界面,無需專業(yè)操作人員,這極大提高了該系統(tǒng)的應(yīng)用人群,促進(jìn)光伏發(fā)電事業(yè)的發(fā)展。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,轉(zhuǎn)換效率較高,輸出電能諧波少,畸變率低,該系統(tǒng)以并網(wǎng)逆變器為基礎(chǔ),嵌入微處理器軟核,能實(shí)現(xiàn)對光伏并網(wǎng)發(fā)電的多方案、全自動及智能化控制。%。圖10:軟件流程圖搭建基本系統(tǒng) 按圖4 所示搭建實(shí)驗(yàn)平臺, FPGA控制電路芯片采用EP2C8Q208, 使用杭州綠楊公司的100M示波器及功率信號分析儀來完成實(shí)驗(yàn)中交流電壓、電流的測量以及 THD 的測量控制的實(shí)驗(yàn)設(shè)置單相220v并網(wǎng)實(shí)驗(yàn),輸出功率設(shè)置75w。FPGA內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖7所示,外圍模塊其包括信號處理、電網(wǎng)幅值相位檢測及SVPWM運(yùn)算部分。該算法通過VHDL語言實(shí)現(xiàn),采樣周期短,運(yùn)算速度快,運(yùn)行穩(wěn)定。在孤島保護(hù)狀態(tài),系統(tǒng)檢測到電網(wǎng)恢復(fù)供電時,應(yīng)用二次并網(wǎng)策略,使系統(tǒng)在不影響負(fù)載供電質(zhì)量條件(微小相位、頻率及幅值調(diào)節(jié))下快速恢復(fù)與電網(wǎng)并網(wǎng)連接,實(shí)現(xiàn)二次過度保護(hù)。圖6信號采樣原理圖 通信電路,應(yīng)用電力線載波半雙工通信方式,系統(tǒng)運(yùn)行時可通過電力線對其遠(yuǎn)程控制,只需要一臺控制設(shè)備便可對所有連接在同一輸電線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度,組成大容量的分布式發(fā)電系統(tǒng); 不間斷供電方案,通過分離并網(wǎng)接口與負(fù)載接口,應(yīng)用繼電器能夠獨(dú)立控制并網(wǎng)和負(fù)載供電,在裝置斷電時常閉繼電器將負(fù)載與電網(wǎng)連接,不影響家庭網(wǎng)絡(luò)用電。孤島檢測電路的設(shè)計(jì)采用被動與主動檢測相結(jié)合的辦法,使用多種檢測手段,減少檢測盲區(qū),提高反應(yīng)速度,以達(dá)到反孤島效應(yīng)的目的。經(jīng)高頻變換器隔離送入工頻變換器,工頻逆變器由FPGA直接控制,產(chǎn)生與電網(wǎng)一樣的交流電壓并通過濾波和并網(wǎng)電路并入電網(wǎng)。系統(tǒng)外設(shè)模塊包括DC/DC、DC/AC功率變換電路、濾波與并網(wǎng)控制電路、檢測與通信電路、人機(jī)交互界面、蓄電池充放電控制模塊。同時系統(tǒng)應(yīng)具備智能化自動運(yùn)行能力,無需專業(yè)操作技能,管理方便,性能穩(wěn)定。但是對帶蓄電池并網(wǎng)系統(tǒng)能量優(yōu)化管理,系統(tǒng)智能化運(yùn)行控制,以及光伏發(fā)電與新型不間斷供電的結(jié)合這些方面研究較少,而做為一款家用光伏發(fā)電系統(tǒng),這些技術(shù)非常重要。3 并網(wǎng)逆變器 目前我國并網(wǎng)光伏一般應(yīng)用在較大型的系統(tǒng)上,在小功率并網(wǎng)逆變器的研究上投入較少,技術(shù)并不完善,缺少較好的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),很多并網(wǎng)逆變器都需要專業(yè)技能才能操作和管理,因此很難使光伏發(fā)電得到普及化的推廣使用。從式(21),(22),(23)可看出,當(dāng)δ,ω,φ確定后,采光組件傾角β和方位角γ的值決定了直接日射入角θ,因此只要控制采光組件使其傾角和方位角有合適的值,就可以保證太陽光線入射角θ為0,從而最大限度地收集太陽能。上午時角為負(fù)值,下午時角為正值,例如,上午10時和下午2時的時角分別為30176。/24=15176。地球自轉(zhuǎn)一周為 360176。 ()ω=(t12)15176。采光組件的方位角γ:采光組件表面法線在地面上有個投影,此投影線與正南方的夾角為采光組件的方位角。太陽光線在地面上的投影線與正南方的夾角γs,為太陽的方位角。該射線與地面法線的夾角叫太陽天頂角θz.。由此可見,實(shí)際使用時應(yīng)該是入射角θ越小越好,這也就是所說的跟蹤。太陽光線入射角θ:太陽光線和采光組件表面法線之間的夾角,稱為太陽光線的入射角。所以有必要分析傾斜面在特定時間 及地點(diǎn)下的太陽入射計(jì)算。秒。當(dāng)天體作周日運(yùn)動時,天體的赤緯δ不隨周日運(yùn)動而變化,但天體的時角ω卻從0176。 b. 時角坐標(biāo)系以天赤道為基本圈,北天極為基本點(diǎn),天赤道和子午圈在南點(diǎn)附近的交點(diǎn)為原點(diǎn)的坐標(biāo)系為時角坐標(biāo)系或第一赤道坐標(biāo)系。顯然Z=90176。通過天頂和太陽(任一天體)X作一大圓,叫做地平經(jīng)圈;地平交地平面于M點(diǎn);從原點(diǎn)S沿地平圈順時針方向計(jì)量,弧SM為方位角γs(地平經(jīng)度);弧XM為高度角α(地平緯度),向上為正,向下為負(fù)。在設(shè)計(jì)太陽能應(yīng)用系統(tǒng)時,不可避免地都會涉及到地球和太陽的位置關(guān)系,如太陽高度角、方位角等問題。在北半球,春分大約是3月21日、夏至是6月22日,秋分是9月23日,而冬至是12月21日。地球的自轉(zhuǎn)軸與公轉(zhuǎn)運(yùn)行的軌道面(黃道面),而且地球公轉(zhuǎn)時其自轉(zhuǎn)軸的方向始終不變,總是指向天球的北極,這也是太陽赤緯角的最大值。地球圍繞太陽在一個橢圓形軌道上公轉(zhuǎn),每公轉(zhuǎn)一周為一個太陽年、它等于365天5小時48分。太陽與地球的位置關(guān)系地球每天圍繞通過它本身
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