Nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo (năng lượng sạch)

57 133 0
Nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo (năng lượng sạch)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 LƯƠNG HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGHỊCH LƯU MỘT PHA CÓ HÕA LƯỚI SỬ DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ( NĂNG LƯỢNG SẠCH ) LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng đời sống người dân ngày cải thiện, kéo theo nhu cầu sử dụng lượng điện ngày tăng cao Trước tình trạng nguồn lượng truyền thống không tái tạo : Dầu mỏ, than, nhiệt điện…đang đứng trước cảnh báo cạn kiệt buộc nhân loại phải vào tìm kiếm nguồn lượng thay Việt Nam có tiềm lớn nguồn lượng tái tạo phân bổ rộng khắp toàn quốc Vì nhu cầu lượng Việt Nam dự báo tăng bốn lần từ 2005-2030 nhu cầu điện tăng chín lần từ 2005-2025 nên việc khai thác lượng tái tạo giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nguồn lượng ngoại nhập đảm bảo an ninh lượng Thực tế cho thấy khai thác nguồn lượng truyền thống đặc biệt đốt nhiên liệu hóa thạch sinh tro xỉ, khí dioxyd carbon, khí dioxyd sulfur, khí mono oxyd nitro chất thải Tất thải trực tiếp vào khơng khí gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ khí quyển, biến đổi khí hậu, nhiễm mơi trường, làm hại đến hô hấp sinh vật, làm tổn cháy thảo vật… Đặc điểm chung nguồn lượng tái tạo phụ thuộc vào tự nhiên có tần số khơng cố định Bởi cần phải có thiết bị biến đổi chúng thành nguồn chiều (trung gian) sau nghịch lưu để tạo nguồn xoay chiều có điện áp tần số phù hợp Mặt khác việc hòa lưới hệ thống điện sử dụng nguồn lượng (năng lượng mặt trời) giữ vai trò quan trọng, cần phải đảm bảo điều kiện cần thiết để hòa lưới đồng thời việc nghiên cứu giải pháp để tối ưu công suất vấn đề đặc biệt quan tâm Từ phân tích tác giả xây dựng đề tài nghiên cứu : “ Nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu pha có hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo ( lượng ) ” Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị biến đổi điện chiều từ pin mặt trời ( điện gió ) thành điện xoay chiều 220V – 50 Hz hòa trực tiếp với lưới điện quốc gia - Mục tiêu cụ thể : + Phân tích nghịch lưu chiều – xoay chiều + Thiết kế chế tạo thiết bị biến đổi điện chiều từ pin mặt trời thành điện xoay chiều 220V – 50 Hz hòa trực tiếp với lưới điện quốc gia + Tiến hành thí nghiệm để phân tích đánh giá chất lượng thực hệ thống nhằm tiếp tục phát triển hồn thiện thực hóa đề tài Nội dung nghiên cứu: Chương : Tổng quan thực trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo Việt Nam Chương : Nghiên cứu nghịch lưu Chương : Thiết kế thiết bị biến đổi điện chiều từ pin mặt trời Chương Mơ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ( NĂNG LƯỢNG SẠCH ) Ở VIỆT NAM Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Khái niệm lượng tái tạo Trong cách nói thơng thường, lượng tái tạo hiểu nguồn lượng hay phương pháp khai thác lượng mà đo chuẩn mực người vơ hạn Vơ hạn có hai nghĩa: Hoặc lượng tồn nhiều đến mức mà khơng thể trở thành cạn kiệt sử dụng người (thí dụ lượng Mặt Trời) lượng tự tái tạo thời gian ngắn liên tục (thí dụ lượng sinh khối) quy trình diễn tiến thời gian dài Trái Đất [1] Ưu điểm bật lượng tái tạo sử dụng lâu dài, bền vững thân thiện với môi trường Lịch sử Trước khai thác than vào kỷ 19, gần tất nguồn lượng người sử dụng lượng tái tạo Hầu khơng có nghi ngờ việc sử dụng lượng tái tạo lâu đời biết đến, dạng sinh khối truyền thống nhiên liệu cháy có từ 790.000 năm trước Sử dụng sinh khối để đốt trở nên phổ biến hàng trăm, hàng ngàn năm sau đó, vào khoảng 200.000 đến 400.000 năm trước [2] Khoảng năm 200 trước công nguyên, người Trung Quốc sử dụng khí thiên nhiên làm bay nước từ nước biển để tạo muối [3] Có lẽ việc sử dụng nguồn lượng tái tạo lâu đời thứ hai khai thác gió để chạy tàu buồm Việc thực cách 7000 năm tàu sông Nin [4] Khoảng 250 – 400 sau công nguyên người La Mã cổ đại chế tạo thành công cối xay thủy lực 16 bánh với công suất 40 mã lực Khoảng 800 – 1500 sau cơng ngun lượng gió sử dụng hàng hải Khoảng 874 sau công nguyên bắt đầu sử dụng lượng địa nhiệt để sưởi ấm [3] Cho đến năm 1873, mối quan tâm cạn kiệt nguồn than thúc đẩy việc thí nghiệm sử dụng lượng mặt trời [ ] Sự phát triển động lượng mặt trời tiếp tục nổ chiến tranh giới lần thứ Tầm quan trọng lượng mặt trời công nhận báo khoa học Mỹ năm Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1911: " Trong tương lai xa nguồn nhiên liệu tự nhiên cạn kiệt [năng lượng mặt trời] phương tiện tồn nhân loại" [ ] Năm 1898-1988 : Tái sử dụng lượng từ đốt rác New York vừa làm giảm khối lượng rác tái sử dụng lượng thơng qua q trình nhiệt [3] Năm 1900 - 1950 : Cối xay gió bơm nước phát điện vùng xa dân cư cộng đồng [3] Lý thuyết đỉnh dầu xuất năm 1956 [7] Trong thập niên 1970, nhà môi trường thúc đẩy phát triển nguồn lượng tái tạo theo hai hướng thay nguồn dầu dần cạn, thoát khỏi lệ thuộc vào dầu mỏ, tuốc bin gió phát điện đời Năng lượng mặt trời sử dụng từ lâu để nung nóng làm lạnh, pin mặt trời đắt để xây dựng cánh đồng pin lượng mặt trời năm 1980[8] Lịch sử phát triển lượng mặt trời trình bày bảng 1.1 [9] Bảng 1.1 1860 Auguste Mouchout ( Pháp ), giảng viên toán học chuyển đổi xạ mặt trời trực tiếp thành lượng học 1878 William Adams ( Anh ) xây dựng phản xạ gương phẳng - bạc, gương xếp theo hình bán nguyệt Để theo dõi chuyển động mặt trời, toàn giá cuộn quanh đường bán nguyệt, chiếu xạ tập trung vào nồi cố định 1883 Charles Fritts ( Hoa Kỳ ) xây dựng pin mặt trời thực với tỉ lệ hiệu suất khoảng 1% đến 2% 1883 - 1984 John Ericsson ( Hoa Kỳ ) phát minh chế tạo nên động mặt trời sử dụng máng parabol 1921 Albert Einstein đoạt giải Nô-ben vật lý năm 1921 cho lý thuyết ơng giải thích hiệu ứng quang điện 1947 Năng lượng khan chiến thứ nên tòa nhà lượng mặt trời trở nên phổ biến Hoa Kỳ Công ty Libbey-Owens-Ford xuất sách có tiêu đề: nhà lượng mặt trời bạn, mô tả sơ lược tiểu sử 49 kiến trúc sư mặt trời vĩ đại quốc gia Giữa Frank Bridgers ( Hoa Kỳ ) thiết kế tòa nhà văn phòng thương mại Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ năm 50 1969 1974 1977 1978 1981 1982 1983 1991 1992 giới có hệ thống sưởi lượng mặt trời thiết kế thụ động Toà nhà Bridgers-Paxton liệt kê National Historic Register tòa nhà văn phòng lượng mặt trời nước nóng giới " Lò lượng mặt trời" xây dựng Odeillo, Pháp ; đặc trưng cho gương parabot tám tầng Hiệp hội ngành công nghiệp lượng mặt trời (SEIA) thành lập Các tổ chức đại diện cho lợi ích ngành cơng nghiệp mặt trời hoạt động nhóm vận động hành lang Washington Viện nghiên cứu lượng Mặt trời ( SERI ) thành lập (Nay phòng thí nghiệm lượng tái tạo Quốc gia [ NREL ]), phòng thí nghiệm quốc gia cung cấp nghiên cứu phát triển ủng hộ mặt trời quang điện Đạo luật Policies Điều chỉnh dịch vụ công cộng ( PURPA ) năm 1978 quy định việc mua điện từ sở đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn định nguồn lượng hiệu suất 15% lượng khấu trừ thuế thêm vào 10% đầu tư khấu trừ thuế có, cung cấp ưu đãi đầu tư vốn vào sở sản xuất nhiệt lượng mặt trời để sản xuất điện độc lập California ban hành tín dụng thuế suất 25% cho chi phí vốn hệ thống lượng tái tạo Pin mặt trời công suất 10 MW lần vận hành thiết lập tính khả thi hệ thống tháp dùng điện Vào năm 1988, năm cuối hoạt động, hệ thống đạt hiệu suất 96% California cung cấp hệ thống lượng điện tái tạo với công ty tương đối, thị trường ổn định cho đầu họ Hệ thống cho phép nhà tài trợ công nghệ nặng vốn mặt trời nhiệt - điện nhà máy SEGS ( 13,8 MW ) xây dựng Nhà máy SEGS sử dụng công nghệ máng mặt trời để tạo nước máy phát điện tua bin thơng thường Khí thiên nhiên sử dụng loại nhiên liệu bổ sung làm tăng nhiệt độ thêm 25% Luz quốc tế bị phá sản xây dựng nhà máy SEGS thứ mười SEGS I đến IX hoạt động Một hệ thống nguyên mẫu đĩa 7,5kW vào hoạt động, sử dụng tập trung kéo dài màng tiên tiến, thông qua liên doanh Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia Cummins Power Generation Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1994 2000 2001 2002 2007 Đạo luật sách lượng 1992 khôi phục lại 10% đầu tư khấu trừ thuế cho nhà sản xuất dùng điện độc lập, sử dụng công nghệ lượng mặt trời Máy phát điện lượng mặt trời đầu tiên, sử dụng miễn phí piston động Stirling, đưa vào với lưới tiện ích Tổng công ty công nghệ lượng mặt trời tài nguyên tái tạo, công ty công cộng, thành lập để tạo điều kiện phát triển lượng mặt trời trang web thử nghiệm Nevada Công ty 3M giới thiệu phim nhựa bạc cho ứng dụng lượng mặt trời Hệ thống điện lượng mặt trời 12 kW Colorado xây dựng nhà lớn Mỹ đăng ký Sáng kiến Roofs Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Home Depot bắt đầu bán hệ thống lượng mặt trời ba cửa hàng San Diego, California Máy bay lượng mặt trời NASA, Helios, thiết lập kỷ lục độ cao giới : 96.863 feet (hơn 18 dặm) Sinh viên đến từ Đại học Colorado xây dựng nhà lượng mặt trời tiết kiệm lượng cho Solar Decathlon, thi tài trợ Bộ Năng lượng Các đội sinh viên tích hợp tính thẩm mỹ tiện nghi đại với sản xuất lượng tối đa hiệu tối ưu Những nhà chuyển đến National Mall Washington, nơi mà nhóm học sinh thi giải tổng thể Technische Universitat Darmstadt giành chiến thắng 2007 Solar Decathlo Các đội giành chiến thắng thi kiến trúc, chiếu sáng, thi kỹ thuật Thực trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo ( lượng ) Việt Nam Với điều kiện thiên nhiên thổ nhưỡng, Việt Nam đánh giá quốc gia có nguồn lượng dồi phong phú Năng lượng dạng lượng có sẵn ngồi tự nhiên : Than đá, dầu thơ, khí tự nhiên, thủy năng… Dựa nguồn lượng này, Việt Nam xây dựng lên hệ thống nhà máy: thủy điện, nhiệt điện… bước đầu xây dựng nhà máy điện nguyên tử để tạo nguồn điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt người Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Tuy nhiên, thực tế cho thấy khai thác triệt để nguồn lượng: thủy năng, lượng hóa thạch… chưa đáp ứng nhu cầu điện ngày tăng tiếp tục nhịp độ khai thác nguồn lượng ngày trở nên cạn kiệt Còn với lượng hạt nhân nước ta bắt đầu xây dựng nên hiệu đem lại nguồn lượng chưa cao tiềm ẩn nhiều nguy lớn phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế kỹ thuật cao Như vậy, không đáp ứng nhu cầu điện dẫn tới không đảm bảo kinh tế phát triển cách bền vững Một vấn đề cộm khai thác nguồn lượng đặc biệt đốt nhiên liệu hóa thạch sinh tro xỉ, khí dioxyd carbon, khí dioxyd sulfur, khí mono oxyd nitro chất thải Tất thải trực tiếp vào khơng khí gây tượng hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ khí quyển, dẫn tới biến đổi thời tiết ô nhiễm môi trường, làm hại đến hô hấp sinh vật, làm tổn cháy thảo vật… cần phải hướng tới sử dụng nguồn lượng tái tạo ( lượng ) lượng mặt trời, sức gió… để tạo nguồn điện Việt Nam đánh giá quốc gia có tiềm lớn lượng tái tạo phân bổ rộng khắp tồn quốc Ước tính tiềm sinh khối từ sản phẩm hay chất thải nông nghiệp có sản lượng khoảng 10 triệu dầu/năm Khí sinh học xấp xỉ 10 tỉ m / năm thu từ rác, phân động vật chất thải nông nghiệp Thuỷ điện nhỏ ( 4.000 MW nhỏ Gió >30.000 MW Mặt trời 4-5 kWh/m /ngày Khả khai thác SX điện(MW) + Kỹ thuật: >4.000 + Kinh tế: 2.200 + Để khai thác cần hỗ trợ giá + Kinh tế: không kinh tế giá bán Cần hỗ trợ Sinh khối +Gỗ củi 600-700 MW +Phụ phẩm nông nghiệp > 15 MW cho khu vực lưới + Để phát triển cần hỗ trợ + Trấu: 197 - 225 + Bã mía: 221 - 276 Sinh học > 570 triệu m +Khí sinh học +Nhiên liệu Chưa xác định sinh học Địa nhiệt < 400 MW 7.Thủy triều > 100 MW Rác thải 350 MW sinh hoạt 58 Chưa xác định + Không kinh tế với giá điện Cần hỗ trợ Chưa xác định 222 Khu vực/đối tượng sử dụng Khu vực miền núi: Đông Bắc; Tây Bắc, Bắc Trung bộ; Nam Trung Bộ; Tây Nguyên Cho nối lưới lưới điện mini + Miền trung, tây nguyên, đảo + Các khu vực ven biển nơi có gió địa hình khác + Nhiệt mặt trời: Tất khu vực dân cư + Điện mặt trời: Khu vực dân cư ngồi lưới Cho hộ gia đình, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Trấu: Khu vực ĐB sơng Mê Kơng Bã mía: Khu vực chế biến đường + Hộ gia đình nơng thơn + Trang trại, khu vực chế biến + Giao thông vận tải + Sản xuất điện Khu vực miền Trung, Tây Bắc Các tỉnh duyên hải Các khu đô thị Trong luận văn nguồn lượng tái tạo mà tác giả hướng tới lượng mặt trời NLMT Việt Nam có tiềm to lớn khai thác ứng dụng Việt Nam có lợi nước nằm giải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều năm đồ xạ mặt trời giới Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Tiến Khiêm, nguyên Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 4.1 Mô hệ thống Để mô mơ hình tốn hệ thống vi biến đổi flyback đan xen tác giả sử dụng Simulink/MATLAB, thực số tương tự Phần mô tả thực số mô hệ thống Simulink Hình 4.1 sơ đồ khối tổng thể mơ Mơ hình thực phương trình vi phân phi tuyến xác, xét đến khơng lý tưởng đo lường đối tượng, theo biểu diễn cách xác hệ thống thực Tất chức hệ thống, bao gồm hoạt động đan xen, điều khiển chia tải, bù feed-forward, hàm truyền cảm biến hoạt động tiêu chuẩn hóa phần mềm, kết hợp mơ hình Solar panel output Input filter circuit Interleaved flyback converter Flyback output capacitor Unfolding converter Output filter inductor GRID/LOAD Digital control system Interleaved flyback converter Probe station Hình 4.1 Sơ đồ khối Simulink Hình 4.2, hình 4.3, hình 4.4 hình 4.5 thực Simulink điều khiển PI số (với bù thẳng bù chia tải), mơ hình cuộn kháng flyback, mơ hình tụ điện đầu mơ hình cuộn kháng lọc đầu z-1 Dòng xoay chiều đầu SenSor = 1.65-0.77Iac Dòng xoay chiều sở = 1.65/0.77 = 2.143A Hình 4.2 Bộ điều khiển PID số Hình 4.3 Mơ hình Flyback Hệ số cảm biến dòng AC = 1.65-0.77 Iac Dòng AC = 1.65/0.77 = 2.143A Dòng điện thứ cấp Dòng điện Điốt Hình 4.4 Mơ hình tụ điện đầu flyback Hình 4.5 Mơ hình lọc dòng điện đầu 4.2 CÁC DẠNG SĨNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ĐIỆN Mục cung cấp thông tin kết kiểm tra cho Thiết kế Tham chiếu Bộ biến đổi lượng mặt trời mini 215W, số dạng sóng hoạt động * Các Đặc điểm kỹ thuật điện Bảng 4.1: Liệt kê đặc điểm kỹ thuật điện thiết kế Tham chiếu biến đổi lượng mặt trời mini Hình 4.6 Hình 4.7 hiệu suất hệ thống xoay chiều 230V, méo phụ tải tổ Bảng 4.1 Tham số VPV VMPP Vout FOUT POUT PMPP TDD PF η MPPT Mô tả Điện áp đầu vào PV Điện áp ngồn lớn Điện áp nguồn lớn Điện áp đầu ( 230 VAC ) Điện áp đầu ( 120 VAC ) Tần số đầu ( 60HZ ) Tần số đầu ( 50HZ ) Công suất đầu cực đại Công suất PV Méo phụ tải tổng Công suất đầu Hiệu suất hệ thống Giá trị nhỏ 20 Typ Đơn vị Chú thích 36 Giá trị lớn 53 VDC Đầu 215 W 25 - 45 VDC Giảm công suất đầu 20 - 25 VDC 210 230 264 VAC 90 120 140 VAC 59.3 60 60,7 Hz 47 50 53 Hz 180 - 215 W 0.98 - 250 0,998 W % - - 94 99,5 94,8 - % % Phụ thuộc điện áp biến đổi Hệ thống không chế độ Burst Hệ thống 230 VAC Hình 4.6 Hiệu suất Hình 4.7 Méo phụ tải tổng * Các dạng sóng hoạt động Hình 4.8 Hình 4.9 minh họa dòng điện đầu (màu vàng) điện áp lưới (màu xanh da trời) hệ thống xoay chiều 230V hoạt động công suất đầu cực đại 30% cơng suất đầu Hình 4.8 Điện áp đầu dòng điện đầu – cơng suất cực đại Hình 4.9 Điện áp đầu dòng điện đầu – ~ 30 % công suất cực đại - Dạng sóng ghim tích cực Hình 4.10 minh hoạt dạng sóng ghim chủ động cho pha flyback đơn Hình 4.10 Dạng sóng ghim tích cực Khi tín hiệu điều khiển cổng (màu tím) MOSFET flyback ngắt, dòng cuộn cảm (màu vàng) nạp cho tụ điện đầu MOSFET Việc làm cho điện áp máng-nguồn (màu xanh cây) tăng lên (VPV + Vout/n) Khi điện áp máng-nguồn lớn điện áp tụ ghim, tăng điện áp dược ghim tụ ghim Dòng rò thời điểm phân cực thuận cho điốt thân MOSFET ghim bắt đầu cộng hưởng với tụ ghim Hình B-6 minh họa dạng sóng dòng điện cộng hưởng ZVS cho pha flyback đơn - Dạng sóng zvs Hình 4.11 Dạng sóng zvs Khi tín hiệu điều khiển cổng MOSFET ghim chủ động ngắt (màu xanh da trời), dòng cuộn cảm (màu vàng) âm bắt đầu chạy qua điốt thân MOSFET flyback Điện áp máng-nguồn MOSFET flyback bắt đầu xả (màu xanh cây) Sau điện áp máng khơng, MOSFET flyback kích hoạt (màu tím) Figure B-7 shows the gate drive waveforms for thefull-bridge unfolding circuit Hình b-7 dạng sóng điều khiển cổng cho mạch cầu chi tiết - Dạng sóng điều khiển cổng Hình 4.12 Dạng sóng điều khiển cổng Các tín hiệu điều khiển MOSFET (màu xanh da trời, xanh cây) điều khiển chu kỳ nửa xoay chiều khác Điện áp đầu flyback (màu tím) coi tín hiệu chỉnh lưu 100/120 Hz Hình B-8 điểm mạch cầu chi tiết kích hoạt - Dạng sóng khởi động cầu Hình 4.13 Dạng sóng khởi động cầu Khi điện áp xoay chiều đưa vào, trước kích hoạt mạch cầu chi tiết, điện áp đầu flyback (màu tím) chiều điốt thân MOSFET Để loại bỏ đỉnh nhọn lớn, mạch cầu kích hoạt giá trị đỉnh điện áp xoay chiều (màu xanh da trời) Hình B-9 minh họa dạng sóng dòng điện đầu (màu vàng) điện áp PV (màu tím) hệ thống bước vào chế độ Burst - Dạng sóng chế độ burst Khi hoạt động chế độ Burst lần, lượng đẩy chu kỳ xoay chiều chu kỳ xoay chiều khác sử dụng để nạp lại tụ lớn Hình 4.14 Dạng sóng chế độ burst Hình 4.15 Điện áp đầu Hình 4.16 : Dòng điện đầu Kết luận chương Trong chương tác giả tiến hành mô hoạt động hệ thống dữa vào phần mềm mơ Simulink/MATLAB Qua q trình chạy mơ thu kết kiểm tra cho Thiết kế Tham chiếu Bộ biến đổi lượng mặt trời mini 215W, số dạng sóng hoạt động : - Các Đặc điểm kỹ thuật điện - Các dạng sóng hoạt động : Điện áp đầu dòng điện đầu ra, dạng sóng ghim tích cực, Dạng sóng zvs, Dạng sóng điều khiển cổng, Dạng sóng khởi động cầu, Dạng sóng chế độ burst, Điện áp đầu ra, Dòng điện đầu Từ kết mô ta thấy hệ thống đáp ứng mục tiêu mà luận văn đề KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong luận văn tác giả thực nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu pha có hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo( lượng ) Kết mô cho thấy dạng sóng đáp ứng yêu cầu mà luận văn đề Tuy nhiên, trình làm thực nghiệm, hệ thống gặp nhiều khó khăn trình hòa lưới mà luận văn tác giả chưa thể tiến hành thực ngiệm cho hệ thống hòa lưới Mặt khác, việc hòa lưới hệ thống mang lại nhiều lợi ích kinh tế đảm bảo phát triển bền vững phân tích chương Vì thế, tiến hành thực nghiệm hòa lưới hệ thống vào lưới điện quốc gia hướng phát triển đề tài thời gian tới Tài liệu tham khảo Website [1]http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C3%A1 i_t%E1%BA%A1o [2] http://archaeology.about.com/od/ancientdailylife/qt/fire_control.htm [3] https://sites.google.com/site/vnggenergy/lichsu [4] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_wind_energy.html [5] http://sustainablehistory.wordpress.com/ [6] http://www.hbs.edu/research/pdf/12-105.pdf [7] http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf [8] http://www.solarstartechnologies.com/id69.html [9] http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=tl_solarthermal Tiếng anh [10] Frede Blaabjerg, Remus Teodorescu, Zhe Chen, and Marco Liserre Power converters and control of renewable energy systems [11] Martina Calais, Johanna Myrzik, Ted Spoone, and Vassilios G Agelidis Inverters for single-phase grid connected photovoltaic systems-an overview IEEE 33rd Annual on Power Electronics Specialists Conference, 4:1995 – 2000, 2002 [12] K.I Hwu and C.F Chuang Development of interleaved control for the pfc flyback converter IEEE Region 10 Conference TENCON, 2007 ... trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo ( lượng ) việt nam, tác giả trình bày phân tích vấn đề : - Khái niệm lượng tái tạo - Lịch sử phát triển nguồn lượng tái tạo - Thực trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo. .. nghịch lưu pha có hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo ( lượng ) ” Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị biến đổi điện chiều... TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ( NĂNG LƯỢNG SẠCH ) Ở VIỆT NAM Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Khái niệm lượng tái tạo Trong cách nói thơng thường, lượng tái tạo hiểu nguồn lượng

Ngày đăng: 12/02/2019, 16:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan