光伏燃料电池混合发电系统建模与仿真.doc
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1、光伏燃料电池混合发电系统建模与仿真摘要:建立一种家居光伏-燃料电池混合发电系统,该系统由光伏发电装置、燃料电池/超级电容、电解池、氢存储装置以及功率调节单元等组成。因光伏发电受日照变化影响,因此采用燃料电池与超级电容相结合与光伏装置配合发电可保证混合发电系统供电的稳定性和可靠性。以武汉地区日照强度和家居用电为例,在Matlab/Simulink软件中对该系统进行了仿真,结果表明该混合发电系统可以满足普通家居用电需求。引言近几年在国家的鼓励政策及世界范围内光伏行业蓬勃发展的背景下,太阳能光伏发电得到越来越广泛的研究和应用。特别是随着太阳电池板的成本和造价的逐渐降低,其在家居用电系统中的应用也得到
2、推广与普及。随着现代科技发展和社会进步,人们的住房观念和需求已发生根本性变化,居住条件已成为现代居民生活质量的重要标志,因此以“高质量、低能耗”为基本特征的新型住宅将会成为以后住宅产业的发展方向1。然而,太阳能能量密度低,且光伏系统供电受到季节与气象条件影响,单一的太阳能发电难以满足家居负载要求。为满足家居用电稳定连续的需求,将太阳能和燃料电池结合,并以制氢储能方式代替传统的蓄电池储能环节将具有良好的发展前景。在该“光伏-燃料电池(氢能)混合发电系统”中,光伏发电除提供给负载外,多余的电能可用来电解水制氢并储存;当光伏发电系统不能满足供电需求时,燃料电池可利用储存的氢气发电。这样的混合发电系统
3、可提高能源的利用效率,减少化石燃料的消耗,环境友好、清洁节能,并且在太阳能和燃料电池工作时其低噪声特性保证了该混合系统可安装在负载附近或中心,不会影响居民的正常工作与休息2,可实现现代家居用电高质低耗、安全可靠的目标。基于以上分析,本文提出一种用于家居的光伏-燃料电池混合发电系统,并在Matlab/Simulink中建立系统的仿真模型,对其性能进行分析。1混合系统结构及运行方式1.1混合系统结构本文提出的应用于家居的光伏-燃料电池混合发电系统的结构3如图1所示,该系统主要包括太阳电池阵列、燃料电池/超级电容、电解池、氢存储装置、可控制的升压型直流变流器(boost converter)、直流/
4、交流逆变器(IGBT)以及变压器等。在该系统中,太阳电池阵列是核心部分,它将太阳能直接转化为电能供负载使用,其余电能供给电解池电解水制氢,产生的氢气存储在储氢罐里,供给燃料电池使用。以燃料电池作为后备电源代替传统光伏发电系统中使用蓄电池储能并提供电能的方式具有很大优势,首先,燃料电池的发电效率主要取决于电解质,且燃料储存在电池外部,因此其发电效率不会受到电池容量的限制,而蓄电池自身的发电效率虽然较高,但经过电能转换时会发生能量损失使效率严重下降,且电池中的化学能储存在电池正负极,发电效率会受到电池容量的影响;其次,燃料电池在满负荷时具有很高的电能转化效率,即使负载减小仍能保持高效的转化率,而蓄
5、电池会在放电时电压减小、效率降低,难以满足居民用电发生变化时的需求;最后,燃料电池比蓄电池更易操作,且不会对环境造成污染,更适宜作为光伏发电系统的辅助发电。虽然燃料电池在稳态运行中具有较好的供电性能,但考虑到其对于瞬间和短期内峰值功率的响应相对较弱4,有学者提出可将超级电容与其串联,在低功率要求时,燃料电池向负载供电后的剩余电能可由超级电容储存;而在高功率要求时,燃料电池产生额定的功率,同时,超级电容放电来满足负载需求,这样可使燃料电池在不增加成本和尺寸的基础上获得更好的性能。功率调节单元包括升压型直流变流器、直流/交流逆变器等,主要负责调节系统输出理想的电压和功率供给居民使用。由于太阳电池输
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