微电网能量管理系统的研究

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近年来,随着世界范围能源压力以及超大规模电力系统的各种弊端的日益显现。以太阳能光伏发电系统、风力发电等为代表的分布式发电技术获得了越来越多的重视与应用。然而,分布式发电系统在发展过程中存在诸如单机接入成本高、控制困难,对大电网产生冲击等瓶颈问题,而解决这些问题的有效途径就是发展微电网技术。在确保微电网正常并网和孤岛运行情况下,如何对这些分散的微电源进行合理的管理,以保证微电网能满足负荷的电能质量要求并且获得最理想的经济效益,是研究微电网技术的关键问题之一。这就是本文要研究的能量管理系统,它首先可以保证微型电网可以稳定运行,其次它可以综合调节各个微电源的出力,最大限度的利用绿色可再生能源能源,使消耗的燃料减少。  本文主要是对包含光伏电池、微型燃气轮机、铅蓄电池的微电网进行研究的。首先归纳总结出各微电源的特点及典型工作方式并对光伏发电系统的主电路的工作原理进行了理论分析,同时给出了相应的控制策略;其次对微型燃气轮机、铅蓄电池在并网下的PQ控制和孤网下的V/F控制进行了理论分析并设计出各微电源之间的协调控制策略。  在此基础上,本文重点根据微电网在联网和孤网运行方式下的不同特点和微电网能量管理功能要求设计出一个基于VisualC++的能量管理系统。此系统可以在微电网并网和孤网运行方式下通过分析接收到的有关电气量制定出相应的能量管理策略并下发命令给各微电源及负荷的下级控制器调节各微电源的工作方式、微电源的投切、蓄电池充放电、负荷的投切等措施实现微电网的稳定运行。  最后,利用PSIM仿真软件搭建了微电网的仿真模型。在考虑有无光照、蓄电池有无储能、负载在实时变动的情况下对所设计的能量管理系统进行了仿真验证。仿真结果验证了所设计的能量管理系统的正确性,可以保证此微电网的高效、稳定运行。
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