【摘 要】
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目前波浪能发电系统(WEC)主要利用大规模发电装置获得大量电能。但是,对于波浪能功率较低的海域,可以使用小型WEC利用波浪能。直驱式波浪发电系统采用永磁直线电机(LPMG)发电,动子直接与浮子连接,配置简单,发电效率高。直驱式发电系统在结构、模型、控制策略和功率调节方面具有共同点。这些低功率的WEC可以利用光伏发电系统输出电能补充,从而为电网提供稳定的电能。本文开发了基于波浪能和太阳能的多能互补发
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目前波浪能发电系统(WEC)主要利用大规模发电装置获得大量电能。但是,对于波浪能功率较低的海域,可以使用小型WEC利用波浪能。直驱式波浪发电系统采用永磁直线电机(LPMG)发电,动子直接与浮子连接,配置简单,发电效率高。直驱式发电系统在结构、模型、控制策略和功率调节方面具有共同点。这些低功率的WEC可以利用光伏发电系统输出电能补充,从而为电网提供稳定的电能。本文开发了基于波浪能和太阳能的多能互补发电系统,以提高电网的稳定性和电能质量。本文所用WEC采用阿基米德波浪摆系统(AWS),利用永磁直线电机将波浪能转换为电能。波浪发电功率根据海况变化波动很大,同样光伏发电系统的功率取决于天气条件,因此采用双PWM背靠背系统与电网连接以便保持恒定的有功功率输出和稳定的电压。由于来自WEC的有功功率是波动的,为了使电网接收的输出功率保持恒定,需要平衡换流器之间的瞬时功率差。在双PWM背靠背系统中,瞬时功率可以通过对电池能量存储系统(BES)进行充放电来达到平衡。光伏发电系统DC-DC电路升高电压。本文光伏发电系统采用Perturb和Observe(P&O)最大功率点追踪方法(MPP),以获取最大功率。基于MATLAB/SIMULINK搭建了多能互补发电系统仿真模型。仿真结果表明,多能互补发电系统能够补充波浪发电系统和光伏发电系统并且能够输出稳定的电能。
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