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離網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)設計畢業(yè)論文-閱讀頁

2025-07-13 20:50本頁面
  

【正文】 另一個穩(wěn)定運行狀態(tài)的過程中,會出現(xiàn)誤判現(xiàn)象。由太陽能電池陣列輸出電氣特性知,太陽能電池陣列的輸出功率電壓(PV)曲線是一個單峰曲線,在最大功率點處,功率對電壓的導數(shù)為零。增量電導法的缺點是:太陽能電池陣列可能存在一個局部的最大功率點,這種算法可能導致系統(tǒng)穩(wěn)定在一個局部的最大功率點。步長太長,又會使系統(tǒng)振蕩加劇,影響跟蹤精度。 4 太陽能離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)主電路設計 方框圖,主電路圖以及技術路線圖本設計的總體方框圖為: 主電路圖為: 技術路線圖 太陽能離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)常用DC/DC變換器及其特點到目前為止,在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中使用的DC/DC變換電路主要有BUCK電路,BOOST電路,BUCKKBOOSTT電路以及CUK電路。 a. BUCK電路拓撲圖 b. BOOST電路拓撲圖c. BUCKBOOST電路拓撲圖 d. CUK電路拓撲圖 BUCK電路BUCK電路輸入端工作在斷續(xù)狀態(tài),如果直接將BUCK電路接在太陽能電池陣列上將造成太陽能電池陣列輸出電流不連續(xù),太陽能電池陣列不能工作于最佳工作狀態(tài),因此需要在太陽能電池陣列輸出端并聯(lián)儲能電容以保證太陽能電池陣列輸出電流的連續(xù)。通過調節(jié)BUCK電路的占空比D實現(xiàn)調節(jié)太陽能電池陣列輸出平均功率的目的,從而實現(xiàn)對太陽能電池陣列的MPPT功能。用BUCK電路實現(xiàn)太陽能電池陣列最大功率點跟蹤時,必須在BUCK電路并聯(lián)一個儲能電容,在大功率情況下,由于儲能電容始終處于大電流充放電狀態(tài),對其可靠工作不利。而且BUCK電路只能用于降壓變換。 B00ST電路BOOST電路以電感電流源方式向負載放電實現(xiàn)負載電壓升高的目的。同時BOOST結構也非常簡單,并且功率開關管一端接地,使得開關管驅動電路設計更為簡單。而且BOOST電路只能進行升壓變換。 帶雙向變換器的太陽能離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng),該獨立式光伏發(fā)電系統(tǒng)主電路包含以下五個部分:太陽能電池陣列,BOOST變換器和雙向BUCKBOOST變換器,蓄電池組以及負載。STP155S24/: 太陽能電池組件參數(shù)最大工作電壓Vm最大工作電流Im短路電流Isc開路電壓Voc功率153W BOOST電路設計系統(tǒng)中BOOST電路設計開關管的開關頻率fs=20kHz,輸入直流電壓Vin∈[25V,45V],額定輸入直流電壓Vin=34V,輸出直流電壓Vo=48V,輸出電流額定電流I0=,電感電流工作在電流連續(xù)模式(Current Continuous Mode),效率η=。由(42)和(43)可得: (44) (45)取△iL1=,計算可得L1min,=(二)濾波電容的估算由文獻[44]可知: (46)取△Vo=,由上述參數(shù)可得: (47),可取120uF,=72V,因此濾波電容可取120uF/l00V??紤]到功率開關管電壓和電流的設計裕量,額定電流應大于開關管導通時流過的峰值電流的2倍。考慮到二極管電壓和電流的設計裕量,額定電流應大于開關管導通時流過的峰值電流的2倍。 鉛酸蓄電池組設計在本系統(tǒng)中鉛酸蓄電池組接在雙向BUCKBOOST變換器上充當負載。本系統(tǒng)中鉛酸蓄電池選擇電壓24V、容量為100AH的蓄電池組。為實現(xiàn)能量的雙向自由流動,Q2和Q3互補PWM工作,即Q2導通時,Q3截止,Q3導通時,Q2截止。系統(tǒng)中設計雙向BUCKBOOST變換器的功率開關管的開關頻率也為Fs=20kHz,雙向BUCKBOOST變換器按BUCK變換器設計:輸入額定直流電壓為Vin=48V,輸入電壓波動△Vo=。輸出額定電流I=45A。取輸出電流紋波△i0=3A。(二)濾波電容的設計由于本系統(tǒng)中雙向BUCKBOOST變換器的負載為鉛酸蓄電池,而鉛酸蓄電池本身就相當于一個大電容,因此本雙向BUCKBOOST變換器輸出端可以不用濾波電容。而且省去濾波電容,減少了系統(tǒng)成本,縮小系統(tǒng)的體積,從而簡化了電路??紤]到功率開關管電壓和電流的設計裕量,可選擇開關管的容許電壓為100v,容許電流為50A。其功能是將直流電變?yōu)楣潭l率和電壓或可調頻率和可調電壓的交流電,供負載使用。太陽能光伏陣列產(chǎn)生的電壓,經(jīng)過一個BOOST電路升壓,通過調節(jié)Q5端得占空比來調節(jié)升壓后電壓的大小。但是TT9和TT8的驅動脈沖互補。因此逆變器交流輸出電壓在半周期中也有正負極變化,故稱雙極性調制。正脈沖寬度大于負脈沖;在輸出交流的負半周,負脈沖寬度大于正脈沖,且脈沖狂度隨調制波變化,使輸出交流電壓按正弦規(guī)律變化。改變調制正弦波的頻率。 注:仿真中采用直流電壓源(48V)代替逆變電路的輸入端電壓(Aa點電壓)結束語隨著煤炭、石油和天然氣等化石燃料迅速消耗,以及由此帶來的能源危機與環(huán)境污染日益加劇,近年來世界各國都在積極尋找和開發(fā)新的、清潔、安全可靠的可再生能源。20世紀70年代后,太陽能光伏發(fā)電在世界范圍內(nèi)受到高度重視并取得了長足進展。太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究對于緩解能源危機、減少環(huán)境污染以及減小溫室效應具有重要的意義。本文重點研究一種帶有雙向變換器功能的太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng),對該系統(tǒng)主電路的參數(shù)進行了設計計算。參考文獻[1] 太陽能光伏發(fā)電應用技術/楊金煥,于化叢,葛亮編著。2005[4] (上)[J],節(jié)能與環(huán) (3):811.[5] 王飛,余世杰,蘇建徽,[J].電工,2005,20(5):7274.[6] 周延,PWM光伏逆變電源DCDC電路及最大功率點跟蹤技術的研究[D].山東大學碩士學位論文,2006.[7] 趙宏,〔J〕.電力電子技術,2004(6).[8] 歐陽名三,余世杰,沈玉梁,王飛,蘇建徽,趙為, 點跟蹤功能的戶用光伏充電系統(tǒng)的研究[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2003, l9(6):272275.[9] 趙庚申,[J].,2003,14(8):813816.[10] [D].合肥工業(yè)大學博士論文, 2004.[11] 朱小同,:煤炭工業(yè)出版社, 1996.致謝從論文選題到搜集資料,從寫稿到反復修改,期間經(jīng)歷了喜悅、聒噪、痛苦和彷徨,在寫作論文的過程中心情是如此復雜。那種感覺就宛如在一場盛大的頒獎晚會上,我在晚會現(xiàn)場看著其他人一個接著一個上臺領獎,自己卻始終未能被念到名字,經(jīng)過了很長很長的時間后,終于有位嘉賓高喊我的大名,這時我忘記了先前漫長的無聊的等待時間,欣喜萬分地走向舞臺,然后迫不及待地開始抒發(fā)自己的心情,發(fā)表自己的感想。他為人隨和熱情,治學嚴謹細心。正是陳老師的無私幫助與熱忱鼓勵,我的畢業(yè)論文才能夠得以順利完成,謝謝陳老
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