23、光伏系统:原理、技术与设计实践

光伏系统:原理、技术与设计实践

1. 双向整流器在储能系统中的应用

双向整流器在光伏电站的储能系统中扮演着重要角色。它能够实现储能系统与交流母线之间的充放电功能。以下是一个双向整流器的规格示例:
| 双向整流器数量 | 交流输入电压 (V) | 功率额定值 (kW) | 直流输出电压 (V) | 调幅指数 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4 | 20 | 1.56 | 36 | 0.9 |

每个电池阵列配备一个双向整流器,且整流器的功率额定值与电池阵列相同。所有整流器的总功率额定值为 (4\times1.56 = 6.24) kW。逆变器输出端的母线电压为 220 V,使用一个 220/20 V、3% 电抗、2 kVA 的变压器将电压从 220 V 降至 20 V 供双向整流器使用。此外,还使用一个 500 kVA、220 V/13.2 kV、5% 电抗的变压器将系统与当地电网连接。

2. 光伏模块的能量产量与入射角

要估算光伏模块的能量产量,需要确定模块相对于太阳位置的倾斜角度。倾斜角度是指磁针在特定位置与水平面所成的角度,在磁赤道处为 0°,在磁极处为 90°。辐照度是指入射到给定表面的辐射密度,单位为 W/m² 或 W/ft²。随着太阳的转动,太阳光到达光伏模块的角度会发生变化,特定位置的光伏能量产量是光伏模块倾斜角度的函数。

mermaid 流程图如下:

graph LR
    A[确定太阳位置] --> B[计算倾斜角度]
    B --> C[获取
【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统,利用Matlab进行仿真代码实现。该研究聚焦于电力市场环境下产消者(既生产又消费电能的主体)之间的博弈行为建模,通过构建主从博弈模型优化竞价策略,提升配电系统运行效率经济性。文中详细阐述了模型构建思路、优化算法设计及Matlab代码实现过程,旨在复现高水平期刊(EI收录)研究成果,适用于电力系统优化、能源互联网及需求响应等领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程技术人员;尤其适合致力于电力市场博弈、分布式能源调度等方向的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力系统产消者竞价中的建模方法;② 学习Matlab在电力系统优化仿真中的实际应用技巧;③ 复现EI级别论文成果,支撑学术研究或项目开发;④ 深入理解配电系统中分布式能源参市场交易的决策机制。; 阅读建议:建议读者结合IEEE33节点标准系统数据,逐步调试Matlab代码,理解博弈模型的变量设置、目标函数构建求解流程;同时可扩展研究不同市场机制或引入不确定性因素以增强模型实用性。
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