预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/4
2/4
3/4
4/4

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

含无功电流注入的光伏低电压穿越策略研究 摘要 光伏发电作为一种清洁、可再生能源,近年来得到了广泛的关注和应用。在光伏发电过程中,无功功率注入问题一直是一个亟待解决的难题,因为它会导致电网电压波动、损失增加。因此,本文提出一种含无功电流注入的光伏低电压穿越策略,旨在解决该问题。 首先,本文介绍了现有的无功功率注入问题及其对电网的影响。然后,对含无功电流注入的光伏低电压穿越策略进行详细的阐述。利用MATLAB/Simulink模拟工具进行仿真验证,并进行性能分析和比较。最后,在实验室环境下对所提出的策略进行了实际测试。 结果表明,所提出的含无功电流注入的光伏低电压穿越策略可以有效地解决无功功率注入问题,实现了高质量的光伏发电。该策略具有优秀的性能和稳定性,并且能够在电网电压波动时自适应调节。 关键词:光伏发电;无功功率注入;低电压穿越策略;MATLAB/Simulink;性能分析 Abstract Photovoltaicpowergeneration,asacleanandrenewableenergysource,hasattractedwideattentionandapplicationinrecentyears.Intheprocessofphotovoltaicpowergeneration,theproblemofreactivepowerinjectionhasalwaysbeenadifficultproblemtobesolved,becauseitcancausevoltagefluctuationsandincreaselossesinthepowergrid.Therefore,thispaperproposesalow-voltagepenetrationstrategyforphotovoltaicpowergenerationwithreactivepowerinjection,aimingtosolvethisproblem. Firstly,thispaperintroducestheexistingproblemsofreactivepowerinjectionanditsimpactonthepowergrid.Then,thelowvoltagepenetrationstrategyforphotovoltaicpowergenerationwithreactivepowerinjectioniselaboratedindetail.MATLAB/Simulinksimulationtoolisusedforsimulationverification,andperformanceanalysisandcomparisonareconducted.Finally,theproposedstrategyistestedinthelaboratoryenvironment. Theresultsshowthatthelowvoltagepenetrationstrategyforphotovoltaicpowergenerationwithreactivepowerinjectioncaneffectivelysolvetheproblemofreactivepowerinjectionandachievehigh-qualityphotovoltaicpowergeneration.Thestrategyhasexcellentperformanceandstability,andcanadaptivelyadjustwhenthepowergridvoltagefluctuates. Keywords:photovoltaicpowergeneration;reactivepowerinjection;low-voltagepenetrationstrategy;MATLAB/Simulink;performanceanalysis 1.引言 光伏发电是一种使用太阳能将光能转化为电能的技术。它具有环保、经济和可持续等优点,在全球得到了越来越广泛的应用。然而,在光伏发电过程中,无功功率注入问题一直是一个亟待解决的难题。由于光伏发电系统是一种非线性、电容性负载,它会对电网造成爆发式负荷和失衡电流等问题,导致电网电压波动、损失增加。因此,如何有效地解决无功功率注入问题,降低其对电网的影响,是当前光伏发电研究的热点和难点。 本文提出了一种含无功电流注入的光伏低电压穿越策略,旨在解决上述问题。它不仅能够在电网电压波动时自适应调节,而且具有优秀的性能和稳定性。本文采用MATLAB/Simulink进行仿真验证,分析了其性能和优势。同时,我们还在实验室环境下对所提出的策略进行了实际测试。 2.现有问题