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        光蓄互補發電系統技術的研究

        作者: 時間:2013-08-23 來源:網絡 收藏

        系統運行在離網狀態時,光伏陣列可提供的功率Ppv與用電負載容量PL的關系決定蓄電池是否投入供電,當電池板可提供的功率可滿足負載要求并有多余功率輸出能力時,判斷蓄電池SOC是否達到上限,若未達到,太陽能電池板輸出的額外電能用來給蓄電池充電,若電池板可提供的功率不能滿足當前用電負載的要求,控制蓄電池放電,蓄電池與太陽能電池板共同給負載供電,在滿足負載要求的同時,應避免蓄電池深度放電對設備造成損害,設定SOC下限值并限制放電電流,當蓄電池管理系統檢測到SOC小于下限值時,蓄電池不再放電,控制流程如圖3所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/175735.htm

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        3 實驗
        研制了額定功率50 kW的光蓄互補發電系統用,利用該組成光蓄互補發電實驗系統。主電路拓撲采用兩級結構,第1級為DC/DC變換器,選用基本Boost,Buck電路;第2級為三相PWM逆變器,變流器具備蓄電池輸入、光伏輸入和交流輸出環節,圖4為系統接線圖。

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        3.1 最大功率跟蹤
        光伏模擬電源采用直流可編程電源,利用軟件對模擬電源進行編程,使其輸出特性模擬實際太陽能電池板特性,由于模擬電源設備功率等級的限制,實驗給定I-U曲線理論MPP為:Pmax=4.4 kW,Umpp=530 V,Impp=8.3 A。啟動變流器和模擬電源后,等系統跟蹤到MPP時記錄模擬電源輸出直流電壓Udc、電流Idc出波形,如圖5所示。Idc,Udc有效值為8.17 A,518 V,模擬電源輸出功率為4.23 kW,與理論MPP有0.17 kW的偏差,這部分微功率損失是由擾動觀測法原理造成,系統穩態時,不斷的擾動使系統在MPP附近振蕩運行。

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