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随着环境污染和能源短缺问题的日益严重,以及传统的大容量集中式供电的缺陷,分布式发电技术受到越来越多人的关注。分布式发电以其独特的优势成为了新能源发电行业中一种极具发展潜力的能源利用方式,合理的开发和利用分布式电源已成为改善电网运行经济性与稳定性的重要举措。而且国内外的许多电力行业的专家和学者也认为将分布式发电系统与大型电网并联运行,是一种可以有效降低资源消耗、提高电网稳定性与灵活性的方式。近几年来,分布式发电机组的装机容量和分布式发电站的建设规模都在不断扩大,大容量分布式发电系统并网将会给电网带来一些供电质量和安全稳定性问题,分布式电源的随机性和波动性将不利于电力系统的稳定运行。因此掌握分布式发电系统的输出特性,是研究分布式电源对电网的影响作用的关键。论文首先对风力发电、光伏电池发电和微型燃气轮机发电这三种典型的分布式电源在国内外的发展状况以及各自的发展优势进行了介绍,说明了分布式发电在我国是非常具有发展前景的。然后对风力发电的工作原理进行了介绍,采用MATLAB/Simulink语言对双馈式变速恒频风力发电机组进行了仿真研究,仿真结果表明:采用电压控制和无功功率控制并网运行的双馈式风电机组会对电网的稳定性造成一定影响;接着对光伏发电原理进行了描述,建立了光伏电池发电系统的模型,并进行了仿真,仿真研究表明:该模型的输出特性曲线显示光伏电池供电受天气因素的影响很大,光照强度和温度的变化都能很明显地改变光伏电池的输出功率,采用MPPT控制光伏电池能使之工作在最大功率点附近;接着叙述了微型燃气轮机发电的工作原理,并对微型燃气轮机发电系统进行了建模和仿真,仿真结果说明:该微型燃气轮发电机组能很好的随着负荷的变化调整其功率输出量。论文最后对风电、光伏与微型燃气机组成的混合微网进行了仿真研究,仿真结果表明:采用时间序列法功率控制策略的微燃机发电系统能有效地平抑风能与光伏发电系统功率输出的波动,达到风电场、光伏电站与微型燃气轮机电站共同向电网输出稳定功率的目标。