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随着全球能源危机和节能减排战略的推进,将可再生能源大量接入微网为本地负荷供电已是大势所趋,其中并网光伏发电系统以环保、低噪声、适用范围广等特点而备受青睐。分析光伏系统及微网存在的主要电能质量问题及其影响因素,提出相应的提高电能质量的措施。 相似文献
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针对通常的光伏储能系统,提出了一种根据蓄电池的荷电状态来实现储能系统能量管理的策略。通即通过判断直流母线电压以及蓄电池SOC的值来确定储能系统的工作情况。根据光伏系统直流母线电压不同的情况,储能控制系统采取不同充放电控制策略。过仿真验证了所提出方法的有效性,结果表明本控制策略能够较好的实现光伏储能系统的能量管理。 相似文献
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随着光伏发电系统的发展,离网光伏发电配合储能元件(PV储能系统)在缺少电力环境下作为电能主要来源或在紧急断电时作为后备电源所体现的作用也越来越明显。由于储能元件(一般为蓄电池)充电特性的限制,现有离网光伏发电系统一般通过充放电控制器对储能元件进行大电流一涓流充电。这种充电方式可靠性高,但是充电速彦漫。脉冲充电在电动汽车蓄电池上的实现给离网光伏发电蓄电池充电带来了曙光,很多学者提出在离网光伏发电系统中通过DC/DC电路调节电流大小,并通过绝缘栅双极晶体管(IGBT)把平稳的电流转化为脉冲从而实现对蓄电池的脉冲充电。 相似文献
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随着科技发展和新能源政策的有效落地,光伏发电因其无噪声、零排放、无污染及太阳能资源丰富,越来越被广泛认可为替代能源,可有效缓解电力供需形势,延长煤炭、石油等一次资源的使用年限,为经济可持续绿色发展贡献力量。目前,光伏发电正经历着井喷式发展,笔者现在对影响光伏发电量的因素开展分析,并对如何提升发电量提出建议,供参考。1影响光伏发电量的因素光伏发电是通过太阳光照射到光伏面板,生成直流电流,再通过逆变设备转换成交流电流的发电方式。 相似文献
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正1分布式光伏发电装置运行模式分布式光伏发电装置运行模式主要有自发自用即离网运行模式和自发自用余电上网即并网运行模式2种。自发自用模式下光伏发电电能仅供给用户自用,多余电能量通过蓄电池储存,再多余只能弃光放弃发电;若光伏发电能量不足,只能通过停用部分用电设备 相似文献
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通过对储能型开关升压变换器电路进行分析,提出一种根据储能电池的荷电状态(state of charge,SOC)和负载状态来实现光伏发电系统能量管理的策略。即,通过负载功率,光伏电池最大功率点和储能电池SOC值来确定系统的工作情况。根据负载所需功率大小,控制储能电池采取不同的充放电控制策略,通过仿真验证所提出方法的有效性,结果表明此控制策略能够较好地实现光伏储能发电系统的能量管理。 相似文献
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正1光伏发电系统简介光伏发电系统,是指利用安装的太阳能电池板将太阳能转化为电能并供给用户使用或输出并入电网的发电系统。光伏发电系统主要由太阳能电池板、逆变器、控制器、电缆、配电箱、负载等单元组成。太阳能电池板能吸收太阳能并通过光电反应将其转化为直流电能。常用的太阳能电池板有薄膜电池、多晶硅电池、单晶硅电池等。 相似文献
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针对分布式电源出力时序特性与负荷时序特性,研究了风力发电和光伏发电在不同的渗透率组合情况下对系统网损的影响及网损最小时的电压变化规律。运用前推回代法潮流计算程序对其接入辐射状配电网前后有功损耗和电压进行精确计算,并采用系统总网损、电压改善程度来评价分布式电源对系统网损和电压的影响程度。通过IEEEl3节点系统的仿真试验,总结了风力发电和光伏发电在不同的渗透率组合情况下对配电网功率损耗的影响,并找出了使网损最小的风力发电与光伏发电最优安装容量的比例。 相似文献
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<正>分布式光伏发电是一种新型的具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,居民分布式光伏发电的发展与普及使原本普通的居民用户变成了"自发自用、余电上网"的发电站。大规模的光伏电源接入电网必然给电网的运行带来一系列的影响,如光伏发电用户发出的电能并网、上网电能计量、数据采集等,如何解决这些问题值得研究与探讨。 相似文献
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随着光伏发电、风力发电以及储能技术的快速发展,风光储联合发电系统的优势愈加明显,与单独的光伏供电系统或风力发电系统相比较,联合发电系统更加可靠、经济。但作为风光联合发电系统的调节配置环节,储能系统价格贵,因此如何科学合理地运用有限容量的储能系统进行电源出力的改善具备很大的研究意义[1]。基于此,文章对风光储联合发电系统有功控制策略及工程应用进行了研究。 相似文献
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正分布式光伏发电并网接入,按照现行并网方式每户都要安装调试并网逆变器、发电关口表箱、分布式光伏发电系统的隔离和检修接地装置、分布式光伏发电上下网计量表计配电箱、电力信息采集装置、台区供电关口考核计量箱、客户安全用电配受电设备,以及停电检修与运行保护接地等至少8个以上配电装置,才能满足完成并网调试安装运行要求。并网安装 相似文献
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