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          野戰(zhàn)方艙智能電源系統(tǒng)設計研究

          作者: 時間:2012-07-27 來源:網(wǎng)絡 收藏

          風光互補投切電網(wǎng)供電結構圖如圖2所示。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/176652.htm

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          另外,本利用電壓調節(jié)控制器,控制DC母線電壓、檢測分析負載功率,AC整流功率,光伏陣列功率及風機發(fā)電功率等來調節(jié)供電方式,此種控制模式精確度高,系統(tǒng)穩(wěn)定性強,運行效果良好。同時,系統(tǒng)關鍵設備都設有過載、過壓、限流、短路、防反、防雷和接地等各
          種保護功能和措施,大大提高了系統(tǒng)運行的安全性。

          4 系統(tǒng)對控制及主電路結構的保護
          4.1 正弦波逆變器主電路拓樸結構和驅動電路
          正弦波逆變器的作用是把兩個發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電能轉換成同頻同相的正弦波交流電,兩者之間的能量的傳遞,可以有多種方法和形式。本采用可調度式并網(wǎng)逆變器,將太陽能電池組件產(chǎn)生的直流電能和風力發(fā)電組件產(chǎn)生的交流電能進行逆變輸送給負載,然后根據(jù)負載的需要進行調節(jié),從而提高電能的使用率。本系統(tǒng)為一個具有三級變換的系統(tǒng)。功率輸入一級是將組件輸出電壓變換成逆變輸入電壓。中間級包括一個DC-AC逆變環(huán)節(jié),功率器件采用MOSFET,工作頻率為50 kHz。逆變輸出的電壓直接向負載供電且為蓄電池充電,該級的變換效率可達到80%。
          功率輸出級仍然為一個DC-AC逆變器,該逆變器具有兩種運行模式,當太陽能組件或者風力發(fā)電組件正常發(fā)電時優(yōu)先向負載供電,剩余電能向蓄電池充電。當沒有風時,太陽能組件獨立供電,當沒有陽光時,風力發(fā)電系統(tǒng)作為獨立供電系統(tǒng)為負載提供電能。兩種工作方式的切換由一個開關控制。
          4.2 大容量正弦波逆變和保護技術
          SPWM正弦脈寬調制波形產(chǎn)生電路是整個系統(tǒng)的一個關鍵環(huán)節(jié),尤其是其開關頻率fs的高低對輸出波形失真度和輸出正弦化濾波器影響較大。本系統(tǒng)采用SPWM波形產(chǎn)生專用芯片輸出單相50 Hz正弦脈寬調制脈沖,倒相后形成兩路相位相反的脈沖,去控制逆變全橋的四個功率器件導通和截止,將SPWM信號進行功率放大。由于半導體功率器件(GTR,MOSFET,IGBT等)工作在前后沿陡峭的開關狀態(tài),可使其自身功耗大大減小,從而提高逆變器整機的轉換效率,所以大功率逆變器均采用SPWM正弦脈寬調制信號。在本系統(tǒng)中,為了能夠使得并網(wǎng)電流和電壓嚴格保持同頻和同相(在補償無功功率時,需要有一定的相位差),使用先進的頻率鎖相環(huán)技術,從而有效地將各種可再生能源轉化同頻同相的交流電流饋送給負載,達到建立分布式供電系統(tǒng)的目的。
          為了防止逆變器輸出過載產(chǎn)生大電流而燒壞功率開關器件,本系統(tǒng)設計有直流過流、交流過流、過熱、欠壓等多種保護電路,一旦出現(xiàn)故障,首先通過硬件保護電路快速封鎖所有驅動信號的輸出;同時通過軟件在中斷程序中也封鎖所有驅動信號,并顯示錯誤信息。當故障排除后,手動復位,系統(tǒng)才能重新啟動。
          4.3 計算機監(jiān)控和多路模擬參量數(shù)據(jù)采集、存儲和處理技術
          為了對風光互補發(fā)電系統(tǒng)的運行狀況和故障狀況進行詳細的分析,在可調度式風光互補并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中,還需要根據(jù)負荷的情況,人為或自動決定并網(wǎng)的有功功率和無功功率的大小。這些功能的實現(xiàn)建立在據(jù)采集和監(jiān)控的基礎之上。為此,開發(fā)出基于PC機的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控軟件包??焖俨杉L力發(fā)電機、太陽電池、蓄電池等器件的關鍵工作參數(shù)和太陽能輻射量、環(huán)境溫度等氣象參數(shù),并且隨時將采集的數(shù)據(jù)存入裝置內的大容量非易失性數(shù)據(jù)存儲器,最大容量可存入十年的工作數(shù)據(jù)。根據(jù)需要,還可隨機將記錄的數(shù)據(jù)打印出來,供設計或使用部門進行系統(tǒng)定量分析及資料存檔,為今后風光互補發(fā)電系統(tǒng)更合理的設計提供寶貴的科學依據(jù)。同時經(jīng)常定期分析檢
          查采集的工作數(shù)據(jù),還可及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)各部件的故障或隱患,隨時排除故障或調整設計參數(shù),以保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠工作并有效地延長發(fā)電系統(tǒng)的工作壽命。

          5 結論
          本文提出了智能系統(tǒng),論述了其系統(tǒng)結構和運行控制策略。風力發(fā)電和太陽能發(fā)電是清潔的可再生能源,符合全世界發(fā)展的方向,風光互補系統(tǒng)實現(xiàn)了對自然資源的合理利用,而風光互補的技術方案保證了系統(tǒng)的高可靠性。風光互補智能投切電網(wǎng)不僅在理論上有保證,而且在實際應用中也得到了檢驗。本系統(tǒng)能夠適應工作環(huán)境復雜、工作地點不確定、要求快速供電等情況,很好地解決了野戰(zhàn)方艙展開區(qū)域廣、供電系統(tǒng)鋪設范圍大的問題,大大提高了軍隊的后勤保障能力,是保障手段科技化的充分體現(xiàn),這對于促進軍民融合式后勤保障體系的發(fā)展、提高軍隊的核心保障能力方面具有重要的意義。

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