毕业论文(设计)新能源于控制系统的应用

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1、新能源于控制系统的应用摘要本文主要通过对新能源应用于汽车、发电、工业牛产等领域的资料进行整理,结合当下逐渐发展的自动控制系统,对新能源在控制系统中的一些控制算法,在现在以及将来社会发展中的意义做一个简单的认知介绍。关键词新能源白动控制系统控制算法一、新能源控制现状及结构随着控制技术的不断发展,新型的传感黠、更科学的算法控制、高精度的A/D转换模块使得控制技术更为先进,整体计量精度更高①。在环境问题口益严重的情况下,为更好的保护环境、节约能源现在世界各国都在积极推广和普及新能源。高度集成的电路控制系统,智能型计量单位的使用使得新能源的的开发利用更加智能可靠。例如新能源控制

2、系统在太阳能发电的中的应用:其屮通过充屯控制器实现对蓄电池组的充放电,实现由太阳能到蓄电池组和蓄电池组到太阳能之间的双向控制。控制器同时控制太阳能功率和光伏电压、蓄电池的充放电。DC/AC之间的转换将直流电源变换为不同电压的直流电或者将直流电逆变成交流电。从而实现对有不同要求的电路负载的供电,以此实现太阳能到电能之间的相互转化。二、新能源控制系统特点及其应用冃前由于新能源开发技术日益完善,而且在太阳能,潮汐能,地热能,风能等方面均有开发应用。在太阳能光伏发电过程中将太阳能转化为电能,在发电过程中其所使用的材料为半导体材料,其可以将太阳能直接的对电能进行转化。在太阳能发电

3、过程中,存在着并网发电与独立发电两种形式。在具体的工作过程中,这种发电技术是通过2级电力变换器来进行实现的。其第1级结构为直流/直流的变换器,其采用Boost升压电路来将发电过程中所输岀的电压进行变换,使得光伏电池阵列可以达到最大功率。对于第2级变换器来说,其采用的为电压源型逆变器,它可以将直流电转变为交流电来输入到电网中,这种方式可以控制电压的稳定,并且对无功功率进行控制②。在新能源发电系统中,电力电子是一项核心技术,在太阳能,风能等转化为电能的系统中许多元件都需要使用电力电子变换器来与电网进行连接,这些技术有着速度快,过流能力不高等特点③。因而目前一般广泛应用于对电

4、压要求不高,供电持续效果无特别需求的屮小企业及乡村城镇供电。虽然新能源控制系统应用范围述比较小,但由于现在控制系统中电路集成化提高,系统运行的可靠性较高,高度智能化节省了大量的人力物力、使用寿命较长等优点使得新能源在某些领域的应用更加的高效可行。三、新能源技术未来发展趋势由于新能源的开发利用可以实现对环境零污染且可再生等特点,其开发技术将必定是未来能源发展的主流。未来新能源控制技术将集中在易于开发和相对技术比较成熟的光伏发电,风力发电,生物质能发电等领域。其中风力发电将从海滨④风力发电发展到远海风力发电,从低层风力发展到平流层风力发电匕太阳能发电将面向更广大的地区,其电

5、力系统将更加广泛地使用。随着新能源的不断开发利用,对相应的控制设备的技术要求也将提高。未来新能源控制系统电路集成化程度将进一步提高,其可靠性和智能化大大增加,进一步的节省人力的同时还快速高效实现能量转换。随着对新能源发电能量的需求增加,因而需要更大容量的存储屯源,对控制器设备的精度和耐电压电流要求也会更苛刻,所以要实现未来新能源控制技术的广泛应用仍需要我们不断地学习探索。[参考文献](1)《新能源自动化生产控制系统的研制》常海山,西安电子科技大学,机械电子工程,2010(2)新能源发电并网系统的控制策略,吕丰,上海市电力公司金山供电公司,201500⑶MohinderL

6、.Nayyar.PIPINGHANDBOOK.SeventhEdition.OriginalEditionCopyright(2000)byTheMeGraw-HillCompaniesInc.(4)李鹏,张玲,盛银波.新能源及可再生能源并网发电规模化应用的有效途径一微网技术[J1.华北电力大学学报,2009,36(1):10-14

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