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风光互补发电单相逆变器并联控制的研究的开题报告 开题报告 一、选题背景和意义 随着可再生能源技术的不断进步和普及,太阳能光伏和风力发电逐渐成为现代化城市发展不可缺少的电力来源。在太阳能和风能资源较为丰富的地区,将两者互补利用,即风光互补发电可以更好地发挥两种能源优势,提高电力利用效率,增加可再生能源的供应量,减轻化石能源对环境的污染,具有十分重要的意义。 由于太阳能和风力发电的输出具有高度不确定性和波动性,而电力系统需要保持电压平稳和频率稳定,因此需要逆变器进行控制和调节,以保障电力系统的稳定性和可靠性。单相逆变器作为光伏和风力发电系统中最基础的电力转换器之一,主要用于将直流电(DC)转换成交流电(AC),并以固定的交流电频率和电压输出到电网中。在风光互补发电系统中,不仅需要保证每个逆变器单元的电力输出质量和稳定性,还需要将多个逆变器进行并联控制,实现风光互补发电的最佳协调运行。 因此,研究风光互补发电单相逆变器并联控制具有十分重要的意义。 二、研究内容和研究方法 本论文拟研究风光互补发电单相逆变器并联控制的方法和策略。主要内容包括: 1.单相逆变器的基本结构和控制原理 2.风光互补发电单相逆变器并联控制策略的研究,包括基于集中式控制和分布式控制等方法。 3.基于MATLAB/Simulink软件平台的风光互补发电单相逆变器并联控制模拟仿真研究,对比不同控制方法的性能和运行效果。 4.实验平台的搭建和测试,验证仿真结果的正确性和可行性。 论文研究主要采用文献调研、理论分析、仿真模拟和实验测试等方法。通过建立逆变器模型和电网模型,分析逆变器的输出特性和电力性能,选择合适的控制方法和策略,实现风光互补发电的协调运行。 三、预期成果和意义 本论文研究的预期成果主要包括: 1.风光互补发电单相逆变器并联控制的理论基础和控制策略。 2.基于MATLAB/Simulink软件平台的模型仿真和实验测试结果。 3.风光互补发电系统的运行优化策略和应用前景的研究。 这些成果将为风光互补发电系统设计和运行提供重要的理论和实验依据,为可再生能源的开发和利用做出贡献。 四、进度安排 本论文预计完成时间为半年,进度安排如下: 第一阶段(1个月):文献调研和理论分析,确定研究内容和研究方法。 第二阶段(2个月):建立逆变器模型和电网模型,设计仿真实验方案。 第三阶段(2个月):实现仿真模拟和实验测试,并对比不同控制方法的性能和运行效果。 第四阶段(1个月):总结研究成果和写作开题报告。 五、参考文献 [1]王静.风光互补发电系统运行控制方法研究[D].北京:北京交通大学,2016. [2]常运松,王翼,王永鹏.独立电网太阳能和风能发电系统的控制研究[J].电力系统保护与控制,2009,37(22):46-51. [3]王家良,卢军丽.风光互补发电系统的控制策略[J].电力系统保护与控制,2012,40(21):139-144. [4]李志泉,梁春晖,王卫东.风力发电与太阳能发电系统的协调运行[J].中国电机工程学报,2007,27(6):158-163. [5]王凯,王永新,王德文.基于多智能体的风光互补发电系统并联控制策略[J].电力系统保护与控制,2018,46(14):82-87.