【摘 要】
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随着社会的不断发展,能源紧缺问题越来越突出,清洁可再生的分布式能源逐渐受到了重视。但是这些分布式能源存在着不少问题,如不可控性、间歇性等。微电网恰好可以解决这些问题,所以近年来对微电网的研究越来越多,但是现阶段大多数的研究只针对离网运行控制或并网运行控制,对微电网运行模式平滑切换的研究还很欠缺,所以研究微电网的并离网平滑切换非常有必要。论文首先分析了微电网的基本概念,并根据分布式电源的需要,设计了
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随着社会的不断发展,能源紧缺问题越来越突出,清洁可再生的分布式能源逐渐受到了重视。但是这些分布式能源存在着不少问题,如不可控性、间歇性等。微电网恰好可以解决这些问题,所以近年来对微电网的研究越来越多,但是现阶段大多数的研究只针对离网运行控制或并网运行控制,对微电网运行模式平滑切换的研究还很欠缺,所以研究微电网的并离网平滑切换非常有必要。论文首先分析了微电网的基本概念,并根据分布式电源的需要,设计了微网逆变器的三相逆变电路,分析选择了适合的滤波电路,介绍了传统的逆变器控制策略,并提出改进策略。其中,针对微电网逆变器的并网控制,采用了基于改进比例谐振(PR)控制器的PQ控制策略,分析控制系统的传递函数可知,改进PR控制器不仅可以改善系统控制精确度,还大大降低了因阻尼不足产生的震荡;针对微电网逆变器的离网控制,本文指出了传统下垂控制存在的问题,并在此基础上提出了改进下垂控制策略,最后结合电压电流双闭环控制,实现对微网逆变器的离网运行控制。其次,针对微电网运行模式切换的问题,本文详细地分析了并离网切换过程存在的问题,然后针对这些问题提出了相应的解决措施。其中,为了及时发现微电网脱离大电网,本文分析了孤岛检测的原理及方法,给出了检测方案;为了减小微电网离网时的相位突变,提出了离网相位锁定控制策略;为了消除微电网并网过程中的电流冲击和电压振荡,本文提出了电压幅值、相位预同步策略。最后,在MATLAB/Simulink环境下搭建了微电网及控制系统的仿真模型,对各章节提出的控制策略进行仿真实验,通过仿真结果来判断控制策略的效果。仿真结果表明:微电网主控逆变器可以在并网和离网模式下稳定运行,并可实现二者之间的平滑无缝切换,提高了供电可靠性,从而验证了本文所提基于主从结构的微电网平滑切换控制策略的正确性和可行性。图[60]表[3]参[61]
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