基于同步矢量電流比例-積分控制器的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)
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4.7
太陽能是一種豐富干凈的可再生性能源,研究可靠的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)控制策略非常重要。該文分析了光伏陣列特性、光伏電源與交流電源之間功率流動特征,提出了改進常壓法與同步矢量電流比例-積分(PI)調(diào)節(jié)器控制的空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)調(diào)制方法相結(jié)合的單級式光伏并網(wǎng)系統(tǒng),使電壓源型光伏并網(wǎng)逆變器輸出電流完全與電網(wǎng)電壓相位一致,向電網(wǎng)輸送的電能質(zhì)量符合IEEE929-2000標(biāo)準(zhǔn)要求。仿真與實驗結(jié)果一致,表明了所提出的控制方案具有良好的動態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能。
串級系統(tǒng)智能模糊比例微積分控制器設(shè)計
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在串級控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,主調(diào)節(jié)器采用智能模糊比例微積分(pid)控制算法,副調(diào)節(jié)器采用常規(guī)pid算法,將數(shù)字pid控制與模糊控制結(jié)合起來構(gòu)成智能模糊控制器可對pid的參數(shù)進行在線調(diào)節(jié),仿真試驗表明,該控制器可有效提高系統(tǒng)控制品質(zhì),具有很好的抗干擾能力。
電壓型PWM整流器比例-積分控制器的參數(shù)設(shè)計
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pwm整流器采用直接電流控制策略和雙閉環(huán)控制結(jié)構(gòu),內(nèi)環(huán)電流控制器采用電流反饋和電壓前饋的解耦控制策略,利用pi調(diào)節(jié)實現(xiàn)電流的快速跟蹤控制。外環(huán)電壓控制器由pi控制器構(gòu)成,能夠保證直流電壓的穩(wěn)定運行。由整流器的控制結(jié)構(gòu)及其在旋轉(zhuǎn)dq坐標(biāo)系下引入pi調(diào)節(jié)器后的數(shù)學(xué)模型,簡化得到電壓環(huán)、電流環(huán)傳遞函數(shù),根據(jù)控制系統(tǒng)要求采用3種方式設(shè)計pi參數(shù)。分析3種方式設(shè)計的pi參數(shù)下系統(tǒng)抗擾動性,用matlab仿真驗證設(shè)計方法的正確性,結(jié)果表明在采用典型二型系統(tǒng)設(shè)計和二階系統(tǒng)設(shè)計方法下,系統(tǒng)具有良好的動態(tài)性和穩(wěn)定性。
直流調(diào)速系統(tǒng)抗環(huán)繞比例積分控制器的設(shè)計
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4.7
分析了比例積分控制器的內(nèi)環(huán)繞現(xiàn)象對系統(tǒng)動態(tài)性能的影響,提出了直流調(diào)速系統(tǒng)抗環(huán)繞比例積分控制器的設(shè)計方法和控制模型,通過數(shù)值仿真比較新型控制器對系統(tǒng)性能的改善情況。
一種智能快速比例積分控制器的設(shè)計
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4.4
采用常規(guī)比例積分pi控制算法的系統(tǒng)難以實現(xiàn)快速響應(yīng)性能,綜合最大值控制、pi控制、分段控制及專家控制的優(yōu)點,設(shè)計了一種智能快速pi控制器。仿真研究表明,這種控制器能在被控對象模型參數(shù)或外界環(huán)境發(fā)生變化時,運用專家知識自動調(diào)整控制器的算法和參數(shù),使系統(tǒng)既可快速響應(yīng),又無太大超調(diào),還具有較強的自校正性能。
電壓無功控制系統(tǒng)中模糊積分控制器的設(shè)計
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4.8
分析了電壓無功控制系統(tǒng)中現(xiàn)有控制方法的優(yōu)缺點,設(shè)計了一種適合于電力系統(tǒng)電壓無功控制的模糊控制器,并提出運用積分的方法來限制電壓無功控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)次數(shù)。
新型復(fù)合模糊積分控制器在串級系統(tǒng)中的應(yīng)用
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4.8
介紹了一個與pid復(fù)合可調(diào)整控制規(guī)則的模糊積分控制器,對它的工作原理和設(shè)計方法給予了介紹,通過仿真可以看出該控制器在串級控制系統(tǒng)中的應(yīng)用效果顯著.
新型復(fù)合模糊積分控制器在串級系統(tǒng)中的應(yīng)用
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介紹了一個與pid復(fù)合可調(diào)整控制規(guī)則的模糊積分控制器,對它的工作原理和設(shè)計方法給予了介紹,通過仿真可以看出該控制器在串級控制系統(tǒng)中的應(yīng)用效果顯著
基于遺傳算法的無人機模糊-積分控制器設(shè)計
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4.4
針對某小型固定翼無人機縱向姿態(tài)控制和軌跡跟蹤的要求設(shè)計了一種模糊-積分混合控制器.為避免控制器參數(shù)調(diào)試的復(fù)雜性,提高控制性能,利用遺傳算法對模糊控制的隸屬度函數(shù)進行了優(yōu)化設(shè)計.在優(yōu)化設(shè)計階段,確定了設(shè)計變量和約束條件,并給出了比例因子整定原則.仿真結(jié)果表明,基于遺傳算法的模糊-積分控制器與傳統(tǒng)pid控制器相比具有更短的響應(yīng)時間,魯棒性強,并且解決了單一模糊控制器穩(wěn)態(tài)響應(yīng)精度低、響應(yīng)曲線顫振的問題.
單相非隔離光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)計??
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4.8
為了促進分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展,進一步提高分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的效率的同時保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,設(shè)計了一種單相非隔離兩級式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)。系統(tǒng)由前后兩級變換裝置組成,分別完成最大功率點跟蹤和電能從直流到交流電的轉(zhuǎn)換。最后通過simulink仿真表明系統(tǒng)工作穩(wěn)定,電流thd為1.93%,運行效率達到96.04%,證明了該設(shè)計能夠滿足并網(wǎng)發(fā)電要求。
PV光伏并網(wǎng)系統(tǒng)安裝步驟
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4.7
太陽能發(fā)電站并網(wǎng)發(fā)電的安裝步驟 一、設(shè)備材料介紹: 1.太陽能電池板 (通常共為8塊,每塊太陽照射下開路電壓36-40v,8塊全串聯(lián)可達320v, 請注意安全操作,以防電擊?。?2.太陽能電池板的固定支架 不同批次的電站的太陽能電池板的固定支架可能不同,以下是常見的電站的太陽 能電池板的固定支架: 3.專用室外電纜 粗電纜共有4根線頭,只用其中的3根,直流正負各一根,接地線一根,還有 一根不用(但可用于以后作科學(xué)實驗[如做離網(wǎng)發(fā)電試驗],與地線一起作40v 直流電的傳輸用)。 4.直流控制盒(直流接線箱) 控制太陽板的直流高壓的開與關(guān),要防雷,防潮濕以免電擊。 5.光伏并網(wǎng)逆變器 關(guān)鍵部件,注意散熱,按流程啟停。 6.交流并網(wǎng)控制盒 控制電站的交流電輸出的開與關(guān)(同時兼作并網(wǎng)發(fā)電的交流波形同步的信用源供 逆變器正常工作),總之:沒有220v50hz交流市電,發(fā)電站是不
電流型光伏并網(wǎng)逆變器的研究與設(shè)計
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4.6
設(shè)計了一種新型單相電流型光伏并網(wǎng)逆變器,將導(dǎo)抗變換器和光伏并網(wǎng)逆變器結(jié)合,使電網(wǎng)電壓對并網(wǎng)電流的影響大大降低,諧波抑制能力得到提高,從而實現(xiàn)高功率因數(shù)電流型并網(wǎng)。采用高頻變換進行功率傳輸,在減小隔離變壓器及輸出濾波器中電感的體積的同時有效減少系統(tǒng)開關(guān)損耗,提高光伏逆變效率,實現(xiàn)裝置小型化。該逆變器具有裝置體積小、并網(wǎng)諧波含量低、功率因數(shù)高、控制簡單等優(yōu)點。
諾爾電氣0.5MW光伏并網(wǎng)系統(tǒng)1
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4.3
1 光伏并網(wǎng)系統(tǒng) 技術(shù)方案 天津諾爾哈頓電氣有限公司 2 目錄 1系統(tǒng)組成.......................................................................................................................................3 2相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)...........................................................................................................................3 3總體設(shè)計方案一..........................................................................
逆變電源模糊比例積分微分控制器
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4.4
針對引信電源在小型化結(jié)構(gòu)設(shè)計中薄板制不銹鋼鋰亞硫酰氯儲液瓶成型難的問題,提出了罐身縫焊技術(shù)在引信儲備電源中的應(yīng)用;設(shè)計了基于模糊pid(比例積分微分控制器)控制電流的縫焊電源,建立了模糊推理規(guī)則庫;在改變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的情況下,運用matlab/simulink仿真軟件對系統(tǒng)進行了仿真。結(jié)果表明:模糊pid與普通pid控制相比,具有魯棒性強、動靜態(tài)性能好、適應(yīng)能力強等優(yōu)點,可以更簡單可靠地完成薄板焊接,滿足可靠破瓶的使用要求。
80kWWp光伏并網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計方案
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4.6
80kwp光伏并網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計方案 80kwp的光伏并網(wǎng)發(fā)電項目,采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案,最終接入10kv/35kv中 壓交流電網(wǎng)進行并網(wǎng)發(fā)電。 該80kwp的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),采用逆流型,負荷遠小于太陽電池發(fā)電量,向電網(wǎng)輸送 電能,白天,負荷從光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)獲得一部分能量,大部分電能輸出到中壓交流電網(wǎng)。 一、系統(tǒng)設(shè)計方案 1、80kwp的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng): (1)設(shè)計原則:安裝組件時原則上要在同一日照條件下使用串聯(lián)的組件,否則,其它組 件會受輸出量最低的組件影響導(dǎo)致整體輸出嚴重下降,斜屋面安裝的組件在每天的不同時間 段,其光照將會受到不同方向建筑的一定影響。為了將組件串接后的熱斑效應(yīng)損耗降到最低, 將受到不同方向建筑物影響的組件進行分組。將受到相同方向建筑物影響的組件歸為一組。 并且在系統(tǒng)中采用多組串逆變器(在后面的逆變器中詳述)。為了平衡逆變器的功率,每臺
光伏并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的研究
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4.4
光伏并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的研究
光伏并網(wǎng)逆變器魯棒控制器設(shè)計
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4.7
針對光伏并網(wǎng)逆變器模型參數(shù)未知和外界干擾問題,文章運用自適應(yīng)backstepping與耗散性理論相結(jié)合的方法進行非線性控制器設(shè)計,文章設(shè)計的每個環(huán)節(jié)都符合耗散性要求,所得控制器既能保證閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定,又具有一定的擾動抑制能力,同時自適應(yīng)環(huán)節(jié)對未知參數(shù)進行實時估計。通過自控理論可知,文章的控制方法能保證系統(tǒng)內(nèi)所有狀態(tài)變量一致有界且漸近穩(wěn)定;仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的控制器能夠增強系統(tǒng)的抗干擾能力,提高系統(tǒng)的魯棒性。
比例積分微分控制器設(shè)計方法
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4.3
隨著工業(yè)自動化程度的提高,就需要根據(jù)被控對象及其技術(shù)指標(biāo)要求設(shè)計自動控制系統(tǒng)。需要保證被控制的系統(tǒng)有良好的性能,滿足給定技術(shù)指標(biāo)的要求。而對于線性控制系統(tǒng)常常采用比例、積分、微分等基本控制規(guī)律或者采用這幾種基本控制規(guī)律的組合,比如比例-微分、比例-積分、比例-積分-微分等組合控
基于FPGA的步進電機細分控制器的設(shè)計
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4.6
隨著電子設(shè)計自動化(eda)技術(shù)的發(fā)展,基于可編程邏輯器件的數(shù)字電子系統(tǒng)設(shè)計方案越來越受到人們的重視。以eda技術(shù)為核心、能在可編程邏輯器件上進行系統(tǒng)芯片集成的新設(shè)計方法,也正在快速地取代傳統(tǒng)設(shè)計方式。本設(shè)計介紹一種基于可編程邏輯器件(pld),設(shè)計步進電機細分控制器的方法。
帶MPPT的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調(diào)器中的應(yīng)用
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4.7
提出一種光伏發(fā)電技術(shù)應(yīng)用在家用空調(diào)器的設(shè)計思想。對太陽電池的輸出特性進行研究。在太陽能轉(zhuǎn)移的過程中,系統(tǒng)用到最大功率點跟蹤的方法,提高了系統(tǒng)的光伏發(fā)電效率。光伏陣列的輸出電流進入buck-boost變換器,而后通過逆變器變?yōu)榕c電網(wǎng)電壓同頻、同相的交流電給空調(diào)供電。詳細分析主電路的工作原理以及mppt的跟蹤原理,轉(zhuǎn)換效率。仿真結(jié)果驗證了理論分析的正確性。
帶MPPT的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調(diào)器中的應(yīng)用
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帶mppt的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調(diào)器中的應(yīng)用——本文提出一種光伏發(fā)電技術(shù)應(yīng)用在家用空調(diào)器的設(shè)計思想。對太陽電池的輸出特性進行研究。在太陽能轉(zhuǎn)移的過程中,系統(tǒng)用到最大功率點跟蹤的方法,提高了系統(tǒng)的光伏發(fā)電效率。光伏陣列的輸出電流進入buck—boost變換...
光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的實現(xiàn)
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華北電力大學(xué)(保定) 碩士學(xué)位論文 光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的實現(xiàn) 姓名:陳雷 申請學(xué)位級別:碩士 專業(yè):電力電子與電力傳動 指導(dǎo)教師:石新春 20081230 光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的實現(xiàn) 作者:陳雷 學(xué)位授予單位:華北電力大學(xué)(保定) 相似文獻(0條) 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/thesis_y1455309.aspx 下載時間:2010年3月27日
光伏并網(wǎng)逆變器電流控制技術(shù)研究
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基金項目:山東電力集團公司科技項目(2008a-03-1)(2009a-06-1) 定稿日期:2008-12-29 作者簡介:張彥(1985-),女,山東人,工程師,研究方向為新 能源并網(wǎng)發(fā)電。 1引言 在能源日益緊缺和環(huán)境嚴重污染的今天,太陽能 的利用備受重視,光伏并網(wǎng)發(fā)電也因此得到了快速的 發(fā)展。并網(wǎng)逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)接口設(shè) 備,其控制技術(shù)成為研究的熱點之一。由于光伏并網(wǎng) 逆變器受到多種非線性因素的影響,它輸出的并網(wǎng)電 流波形畸變比較嚴重。為了使并網(wǎng)逆變器具有良好的 動、靜態(tài)性能,并且能夠輸出高質(zhì)量的電流以降低對 電網(wǎng)的影響,就必須消除這些不利因素。其中電網(wǎng)電 壓周期性擾動是導(dǎo)致光伏并網(wǎng)逆變器并網(wǎng)電流畸變 的一個重要因素,而采用電網(wǎng)電壓前饋補償控制[1]則 可以解決該問題。 在介紹光伏并網(wǎng)逆變器結(jié)構(gòu)及其數(shù)學(xué)模型的基 礎(chǔ)上,分析了
光伏并網(wǎng)逆變器無差拍控制系統(tǒng)的研究
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4.8
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光伏并網(wǎng)逆變器控制設(shè)計
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4.4
基于c8051f005單片機設(shè)計并實現(xiàn)光伏并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)。系統(tǒng)由兩塊ir2110驅(qū)動4個ir540構(gòu)成的h橋逆變電路,直流電源經(jīng)過lc濾波后實現(xiàn)逆變。詳細介紹了主電路、保護電路、濾波電路、采樣保護電路以及變壓器的設(shè)計;給出了具體的軟件流程圖;經(jīng)過測試系統(tǒng)壓差百分數(shù)最大值是0.013422%,最大頻偏百分數(shù)為0.343%,阻性負載下最大相差0.91,系統(tǒng)的效率達到了83.00%,完全達到或者超出了系統(tǒng)的設(shè)計要求。
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職位:港口工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林