基于能量路由器的微网功率平衡控制策略研究

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随着分布式发电技术应用的大力推广,越来越多的风能、太阳能等发电装置并入电网运行,可再生能源得到高效利用,并由此形成了一个个微电网系统。微电网中可再生能源出力不跟随时间变化,与负荷需求无法实时匹配,容易导致微电网中功率失衡并造成微电网的电压波动。为满足负荷的实际需求,本文提出在分布式能源侧采用能源路由器进行调节,充分利用能量路由器的电力电子接口特性。既能合理调度可再生能源产生的电能,又能实时匹配负荷需求,实现微电网中功率平衡及电压稳定,同时还可进一步减少储能装置在微电网系统中的容量配置。本文首先分析微电网在运行过程中形成电压波动的原因,提出一种微电网内多节点电压波动的判别依据。在此基础上分析现有微电网电压稳定调节策略,研究其调节功能的利弊,提出在分布式能源侧采用能源路由器进行调节,以实现分布式能源产生的电能在微电网与主电网之间的双向流通和实时动态分配。其次,对能量路由器的工作模式进行分析,主要研究了能量路由器与分布式能源之间形成的能源复合供应模式和电力调度。提出一种基于能量路由器的功率平衡控制策略,建立最优分布式能源功率供应目标函数和功率波动约束条件,通过调节能量路由器来实现微电网内分布式能源供应与负荷需求匹配。最后,在MATLAB/Simulink中建立含能量路由器的微电网模型,根据之前提出的微电网内多节点电压波动的判别依据,对采用能量路由器调度分布式能源在微电网的影响及所提出的功率平衡控制策略的调节效果进行仿真分析。在同一微电网模型中,对储能装置与能量路由器的不同稳压调节性能进行比较,分别在具有相同拓扑结构、不同分布式能源类型及容量的微电网中进行仿真。实验验证所提基于能量路由器的功率平衡控制策略对微电网具有更好的稳压能力,并且其综合调节性能优于现有常用的蓄电池阵列储能装置,同时可进一步降低微电网建设与维护成本。另外在微电网负荷侧采用能量路由器进行二次调节,可以获得更进一步的稳定调节效果。本文的研究可以为微电网特别是含多种类型分布式能源的微电网规划与建设提供一定的借鉴与参考价值。
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