【摘 要】
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现今我国处于传统能源发电向新能源发电转变的过渡时期,如何更有效、更方便的应用清洁能源成为了当今亟待解决的问题。风、光等常用清洁能源不同于煤炭等传统能源,其具有输出功率不稳定、输出形式多样性的特点,一直以来是并网运行的难题。单一的交流微电网难以实现对风、光等清洁能源接纳;单一直流微电网又难以满足交流电器用电需要。为了解决这一问题,遵循减少交直流变换、电能就地消纳的理念,交直流混合微电网成为了较为合适
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现今我国处于传统能源发电向新能源发电转变的过渡时期,如何更有效、更方便的应用清洁能源成为了当今亟待解决的问题。风、光等常用清洁能源不同于煤炭等传统能源,其具有输出功率不稳定、输出形式多样性的特点,一直以来是并网运行的难题。单一的交流微电网难以实现对风、光等清洁能源接纳;单一直流微电网又难以满足交流电器用电需要。为了解决这一问题,遵循减少交直流变换、电能就地消纳的理念,交直流混合微电网成为了较为合适的解决方案。本文针对单独的交流、直流微电网所存在的一些问题,设计了以光伏为主要电源的光伏交直流混合微电网,光伏交直流混合微电网包括含有光伏电池、蓄电池、直流负荷的直流系统,和含有交流负载、并网点的交流系统。利用双向半桥DC-DC变换器,本文设计了蓄电池下垂控制方案来实现直流系统的功率稳定。为了解决传统交直流下垂控制双向AC-DC变换器在额定电压附近频繁动作的问题,利用交直流变换器与蓄电池的协同工作将其改进为分段下垂控制。综合交流侧和直流侧改进下垂控制,本文提出了一种交直流统一量的Z/P下垂控制。该方案同时考虑直流系统和交流系统的运行状态,通过同时采集直、交流侧母线信息来决定双向ACDC变换器的运行模式。为了验证本文所设计的光伏交直流混合微电网及其控制系统的可行性,在Matlab/Simulink中搭建了仿真模型,对光照强度变化、负载投切、系统并网/孤岛运行进行了仿真实验分析。实验结果表明,交直流统一量下垂控制的双向AC-DC变换器可以同时监测直流系统和交流系统的运行状态,从而实现交直流系统控制的统一化,并且可以实现与蓄电池的协同控制,从而维持系统维持稳定运行。
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