【摘 要】
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交直流混合微电网可以充分发挥交流微电网和直流微电网的优势,通过合理配置电源和负荷,可以减少电能变换环节,降低建设成本,方便接纳分布式电源。随着微电网的发展和普及,相邻的多个微电网可以相互联接形成多微电网系统协调运行,以增强各分布式电源的利用效率,确保整个系统的可靠运行和良好电能质量。本文对多微电网并联的交直流混合微电网的拓扑规划和控制策略进行了如下研究:综述部分介绍了交直流混合微电网的研究背景,对
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交直流混合微电网可以充分发挥交流微电网和直流微电网的优势,通过合理配置电源和负荷,可以减少电能变换环节,降低建设成本,方便接纳分布式电源。随着微电网的发展和普及,相邻的多个微电网可以相互联接形成多微电网系统协调运行,以增强各分布式电源的利用效率,确保整个系统的可靠运行和良好电能质量。本文对多微电网并联的交直流混合微电网的拓扑规划和控制策略进行了如下研究:综述部分介绍了交直流混合微电网的研究背景,对国内外有关交直流混合微电网拓扑结构和控制策略的研究现状进行了总结,展示了部分国内外交直流微电网示范工程。设计了考虑新建微电网接入原有微电网系统的拓展规划模型,以综合成本最低为目标函数,以功率平衡、电压偏差、储能SOC等为约束条件,对比不同直流负荷条件下三种典型子微电网的建设方案,分析了导致方案差异的原因。分析了传统下垂控制方法在微电网低压等级下,稳态时功率分配精度低的缺点,提出了引入虚拟阻抗的改进控制方法,并应用到多微电网并联的交直流混合微电网系统中,结合小信号建模和系统稳定性分析讨论了虚拟阻抗参数选取,并在PSCAD软件中搭建模型,进行了仿真分析。针对交直流混合微电网孤岛运行时缺少惯性支撑、动态响应过程差的情况,选择将惯性中心处的分布式电源采用VSG控制作为系统暂态响应过程主要支撑电源、互联变流器实现交直流两侧相互支撑的综合惯性控制方法。对该方法的控制参数进行了小信号建模和系统稳定性分析,给出选定合适参数的方法,最后在PSCAD软件中搭建模型,验证了所提策略有效性。
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