光储直流微网分层控制策略研究

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随着社会的发展,能源危机与环境保护问题日趋受到各界的重视。可再生能源因具有可再生性、绿色清洁的特点而受到广泛关注与推广。微电网技术是未来智能配用电系统的重要组成部分,对有效利用可再生能源,实现可持续发展具有重要意义。相较于交流微网,直流微网系统内不存在频率稳定、无功功率等问题,节省了部分变流装置,可以减小设备成本,降低损耗,可高效利用分布式发电。直流微网系统内涵盖发电、储能、用电等环节,同时分布式发电具备间歇性、不稳定性的特点。如何在各种工况下使各环节协调工作,高效稳定地为负荷供电,是直流微网研究的热点与难点问题。本文对直流微网控制方法展开研究,主要工作是设计了一种光储直流微网分层控制策略,可划分为三个主要部分:第一部分研究了直流微网系统的架构方式,建立了光伏电池以及储能系统的数学模型,对直流微网系统中重要变流器件的拓扑结构及工作特性进行了分析。第二部分针对光储直流微网提出了一种基于系统层和变换器层的分层控制策略,在不同工况下对微网孤岛运行工作模式进行了划分,确定了系统子模块在各工作模式下的控制方式,详述了各模块的控制方法。第三部分采用仿真软件搭建了光伏发电系统、储能环节及并网变流器及直流微网系统整体的仿真模型。通过仿真分析,得出以下结论:外部条件变化下,光伏发电模块可充分利用分布式发电,实现最大功率点跟踪控制;系统孤岛运行时,蓄电池和超级电容可以根据系统母线电压波动进行充放电,调节母线电压,维持系统稳定运行;系统运行于并网状态时,可以按所设计的二段式充电方式使蓄电池容量得到恢复;并网变流器可以在系统并网运行时承担稳压职责,维持系统功率平衡。仿真分析验证了所设计分层控制策略的有效性。
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