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文檔簡介
1、為解決傳統(tǒng)集中式發(fā)電所帶來的環(huán)境污染問題和長距離輸電造成的能量損耗問題,以可再生清潔能源為主的分布式發(fā)電技術(shù)在近幾十年中正以驚人的速度發(fā)展。隨著分布式電源的逐漸增多,如何實現(xiàn)這些電源的有效管理成為了當(dāng)今熱門的研究課題,為此國內(nèi)外研究學(xué)者參考傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的運行控制方式提出了微電網(wǎng)的概念。微電網(wǎng)技術(shù)以其靈活性強、可靠性高等優(yōu)點迅速成為了分布式發(fā)電的主流運行控制模式。本研究首先對微電網(wǎng)運行控制策略進行了闡述,接著圍繞下垂控制策略進行了研究,并
2、作出了相應(yīng)的改進,使其更加適用于微電網(wǎng)的運行環(huán)境。具體工作內(nèi)容有:
(1)借鑒傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的dq變換算法,通過虛擬兩相靜止坐標的方式,建立了基于dq坐標系的單相全橋逆變器的數(shù)學(xué)模型;設(shè)計了電壓電流雙環(huán)控制器,采用前饋解耦的方式實現(xiàn)了dq量的分別控制。
(2)為解決傳統(tǒng)下垂控制應(yīng)用在微電網(wǎng)中輸出阻抗不匹配的問題,采用了一種基于 dq坐標系下的虛擬阻抗環(huán)節(jié),增加到雙環(huán)控制器中后,使逆變器的等效輸出阻抗呈感性,有效地抑制了
3、微電網(wǎng)中多個微電源之間的環(huán)流。
(3)為了實現(xiàn)微電網(wǎng)中各個微電源能夠按照自身的額定功率對負載進行分配,本研究對傳統(tǒng)下垂控制進行了一定的改進,即在電壓控制環(huán)節(jié)中加入了積分環(huán)節(jié),配合虛擬阻抗后使得多逆變器之間有功功率和無功功率均能夠按照各自的容量進行分配。
(4)為了使在微電網(wǎng)中運行的微電源逆變器能夠?qū)崿F(xiàn)“即插即用”的功能,將傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中的一、二次調(diào)頻引入到微電源投切過程中的方法,減少了過程對系統(tǒng)產(chǎn)生的沖擊。
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