【摘 要】
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可再生能源发电大规模并网的趋势下,大量传统电力电子变换器的接入会对电网的稳定性造成负面影响,因为其响应速度快,并且几乎没有转动惯量。为了改善这种局面,虚拟同步发电机
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可再生能源发电大规模并网的趋势下,大量传统电力电子变换器的接入会对电网的稳定性造成负面影响,因为其响应速度快,并且几乎没有转动惯量。为了改善这种局面,虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)技术作为逆变器新型控制策略应运而生,它使得逆变器具有传统同步发电机的外特性,能欣发参与电力系统的频率电压一次调节,并且体现惯量和阻尼响应特性,这种对电网友好的属性使得其具有重要的研究意义和未来工程应用价值。本文首先对微电网控制技术的研究现状以及VSG技术的产生和发展进行综述。然后结合工程实际需求构建了虚拟同步发电微源主导下的光储微电网的总体结构,对其中光伏微源以及储能微源的数学模型进行了详细的推导分析,并阐述了各欣的微源控制策略;在微源层面的基础上向上推进到微网层面,解析了微网完整的分层控制架构。接下来对微网模型中的重要参量进行了参数设计,并据此结合其数学模型分析该微网在并网和孤岛运行状态下的稳暂态性能,得出理论结果,VSG微源主导下的光储微电网能欣发参与系统的频率及电压调节,稳态运行性能良好,面对一定程度的暂态过程冲击时能保持安全连续运行,同时能实现微网的并离网工作模式无缝切换。最后在基于RTDS的实时仿真平台上对稳暂态工况下的微网响应特性作了仿真验证,结果印证了前面的分析,同时有新的补充发现,对VSG微源主导下的光储微电网的运行特性和控制方法有了较为全面的认识,也为未来的研究方向提供了思路。
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