燃料电池并网孤岛检测及微网控制策略研究

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为了应对能源、环境保护以及传统电网暴露出的弊端,国内外积极关注分布式发电(Distributed Generation, DG),其具有能源利用率高、安装区域灵活、环境污染少等优点,有效解决了大电网存在的诸多潜在问题。但分布式发电系统在实现削峰填谷、降低损耗、改善电网可靠性的同时也产生了成本高、控制难、随机性强等负面影响。为了减小分布式发电系统对大电网的影响,学者们提出了微网(Microgrid)的概念。微网运行方式灵活、可控性强,一经提出,受到了国内外学者的广泛关注。微网是一门涉及多学科的交叉技术,尚有待于解决的关键性问题,包括微电源模型、微网运行与控制策略、电能质量、能量分配、故障检测以及对传统电力系统的影响等问题。因此,对微电源的选择、微网运行与控制、孤岛检测以及平滑切换等一些关键性问题的研究,提出可靠实用的解决方案,对充分发挥微网的优势、提高电网可靠性具有重大意义。本文从微电源模型、孤岛检测、以及微网并/离网平滑切换控制策略三个方面介绍了微网的关键技术,搭建了微网仿真模型。主要工作包括:(1)在现有燃料电池模型的基础上,考虑了热力学温度、湿度等因素,基于仿真平台搭建了质子交换膜燃料电池动态模型,分析了电池的极化特性曲线,验证了燃料电池输出电压、功率、效率的特性;通过对燃料电池三相并网过程分析,制定了dq变换、锁相环、SPWM为核心的逆变器控制策略,实现了单位功率因数并网。(2)针对现有孤岛检测方法的不足,在现有孤岛检测方法的基础上,提出了种适时增加扰动的改进方法——随机半周频率偏移孤岛检测方法,搭建了燃料电池并网发电系统孤岛检测模型,仿真结果验证了该方法的有效性。(3)分析了微电源的P/Q、V/f和Droop控制策略,搭建了燃料电池并网发电系统模型,验证了三种控制策略的正确性。基于燃料电池发电系统构成的微网,实现了微网离/并网平滑切换控制策略,通过仿真分析验证了控制策略在燃料电池发电系统中的有效性。仿真结果表明:本文所提出的随机半周频率偏移孤岛检测法在检测时间、谐波含量等方面具有一定的优势,是切实可行的;本文搭建的微网控制策略实现了平滑切换,并完成了孤岛运行时切增负荷的工况。
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