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分布式光伏发电系统在通常情况下十分依赖公共电网或者储能装置等系统进行供电,或者采用带水泵机这种可以调节负荷还能够保证分布式光伏发电为直流性的电源。直流供电网为直流负荷提供直流电能够有效的减少电能的转换次数,提高电能利用效率。为此就出现了各种与传统的单一提供交流电不同的分布式光伏发电功能系统。
1、分布式光伏发电
分布式光伏发电微电网功能系统既可以简单有效的容纳分布式光伏电源,又可以十分经济的为直流负荷提供电能,同时提高系统发电和供电效率,进而兼容传统的电网供电方式,扩大分布式光伏微电网系统的适用范围。
由于现阶段分布式光伏发电功能系统中的核心器件,即光伏电池的制造成本较高,而且在光电转换方面效率不高,从而使得系统建设成本较高,而整体的能效很少。尽管如此,光伏发电还是具备非常多的有利条件的,比如光伏发电不消耗能源,发电过程不产生污染,设备安装灵活。在当前能源危机和环境保护的双重要求下,还是具有十分有利的价值的。
光伏发电的功率会根据光照强度和温度变化为变化,光伏发电的工作原理是电力电子接入微网中,不具备传统发电机的发电功能,这样会比较依赖外界因素。当光伏电池收到阳光的照射,不同的光线所包含的能量在电池中的穿透有所不同,这样对于能够穿透光伏电池的光线才能够激发光伏电池内的电子,使空穴迅速靠近电子,空穴的移动就产生了光电流。
对于偏远地区缺乏分布式光伏发电系统,主要的应用价值在于光伏发电的经济适用性这样就导致了忽视对于系统可靠性的要求。而对于城镇中心的分布式光伏发电系统则过分的依赖公用电网,这样就导致了系统控制过于复杂。在为直流负荷供电过程中电能的转换次数过多,利用率偏低,并不能充分发挥光伏发电的特点。
2、分布式光伏发电系统研究
本文通过对传统独立型和并网型分布式光伏发电系统的研究,对分布式光伏发电微电网的各部分控制策略进行了详细的研究,分别对分布式光伏发电在特殊或者一般的场合不同的直流型微电网和交直流型微电网的拓扑与整体的控制策略进行了深入的研究解析,总结出以下的特点:
(1)对于光伏电源的最大功率进行追踪,由于常用的干扰观察法进行观察所需要的传感器设备非常多,所以在光伏电池段的直流变换电路的输出电压十分稳定的情况下,提出了把直流变换电路的占空比与光伏电池端一同作为出入的变量进行最大功率的检测。这样的观察方法可以省略掉光伏电池的传感器和电路的影响,从而提高了观察方法的可靠性。
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