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文檔簡介
1、微電網(wǎng)是未來智能配電網(wǎng)系統(tǒng)的一種重要組網(wǎng)模式,其運行控制系統(tǒng)是確保微電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠運行的關鍵。微源接口的并網(wǎng)單元動態(tài)響應速度快,幾乎沒有慣性,在配電網(wǎng)出現(xiàn)擾動或電能供需不平衡時,無法像傳統(tǒng)同步發(fā)電機那樣,利用儲存在轉子上的動能來抑制功率或者頻率的波動。同時,傳統(tǒng)方式下利用DSP開發(fā)系統(tǒng),設計者不僅要開發(fā)控制算法,而且要花大量時間去掌握DSP內(nèi)部的各種寄存器的正確設置及軟件編譯方法,代碼的編寫、調(diào)試會耗費大量的時間和精力。因此,本文
2、采用一種基于實時代碼生成工具 Real Time Workshop(RTW)的虛擬同步發(fā)電機逆變器實現(xiàn)的方法。本文的主要研究內(nèi)容如下:
首先,對微源主電路拓撲結構進行了闡述,并對雙環(huán)控制方法進行了分析和研究,包括內(nèi)環(huán)控制方法和外環(huán)控制方法。
其次,對虛擬同步發(fā)電機進行了建模。將同步發(fā)電機的定子電壓方程和轉子運動方程引入到微源的控制中,分析了電力系統(tǒng)中同步發(fā)電機的功頻特性和勵磁特性,設計了虛擬同步發(fā)電機的功頻控制器和勵
3、磁控制器。通過下垂控制策略和虛擬同步發(fā)電機控制策略的仿真對比,得出轉動慣量和阻尼系數(shù)對頻率的突變有抑制作用。對虛擬同步發(fā)電機控制中的關鍵參數(shù)進行了仿真分析,分別得出轉動慣量和阻尼系數(shù)對于微電網(wǎng)系統(tǒng)頻率的影響。
最后,提出一種基于實時代碼生成工具的虛擬同步發(fā)電機逆變器實現(xiàn)的方法。給出了基于RT W實現(xiàn)虛擬同步發(fā)電機的設計流程,搭建微源逆變器平臺,對硬件電路和軟件設計進行詳細的介紹。通過和下垂控制策略的實驗對比,驗證了虛擬同步發(fā)電
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