【摘 要】
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随着全球经济的日新月异,世界范围内对能源的利用和需求迅速增加,然而化石天然气等传统能源日渐枯竭,它带来了许多环境问题,已成为世界各国面临的主要问题。大力发展清洁替代是大势所趋,而太阳能这一相对更为充足、效率更高的绿色新型能源因此受到了重视和广泛的认可,已逐渐占据新能源的重要地位,新能源大量进入配电网络将引发一系列问题。其中一个就是孤岛效应。孤岛效应会对维护人员和电气设备的安全运行构成严重威胁。所以
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随着全球经济的日新月异,世界范围内对能源的利用和需求迅速增加,然而化石天然气等传统能源日渐枯竭,它带来了许多环境问题,已成为世界各国面临的主要问题。大力发展清洁替代是大势所趋,而太阳能这一相对更为充足、效率更高的绿色新型能源因此受到了重视和广泛的认可,已逐渐占据新能源的重要地位,新能源大量进入配电网络将引发一系列问题。其中一个就是孤岛效应。孤岛效应会对维护人员和电气设备的安全运行构成严重威胁。所以这就迫切的要求有关部门必须对光伏发电系统进行孤岛检测。本文首先研究孤岛效应机制,孤岛效应的各种方法和分类,并讨论如何检测孤岛效应和现如今的测试标准。分析了传统孤岛效应的国内外检测电路,讨论检测电路区别和其应用范围。其次研究了光伏阵列与逆变器等多个部件,搭建了光伏发电系统的基本模型。推导分析在不采取任何措施的情况下,有功功率和无功功率分别不平衡时电压和频率的变化情况并仿真验证其结果。然后针对主动频移的孤岛检测方法和具有正反馈的主动频移检测方法进行了数学建模和仿真验证。分析了初始斩波因子和反馈増益系数等对孤岛检测系统的影响以及检测失败的原因。针对传统的孤岛检测策略检测时间慢和检测盲区大以及不准确的问题,提出了一种过/欠电压的被动检测法与有功率变化率扰动组合的主动频移法的复合式孤岛检测方法。并在MATLAB/Simulink环境下搭建孤岛检测仿真模型,研究在不同负载的情况下,孤岛检测的各种性能,对孤岛效应盲区现象进行了分析,并与过/欠电压法和主动频移法进行对比,仿真实验表明,本文提出的方法能够在多种负载条件下,在较短的时间内准确的检测到孤岛效应的发生,具有更好的准确性与优越性。最后,针对多逆变器并联运行的孤岛检测问题,选取具有特征意义的三种方法组合:一台采用被动式孤岛检测方法,一台采用主动频移法;两台都采用正反馈的主动频移法,两台都采用新型复合式孤岛检测方法进行实验分析。证明了复合式孤岛检测法依然适用于多逆变器的情况,且检测效果优越。
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