【摘 要】
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随着可再生能源的不断发展,越来越多的分布式电源集合起来形成微网,交直流混合微电网因其结合了交流微电网和直流微电网的优点,提高了新能源的利用效率,因此成为研究的热点。
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随着可再生能源的不断发展,越来越多的分布式电源集合起来形成微网,交直流混合微电网因其结合了交流微电网和直流微电网的优点,提高了新能源的利用效率,因此成为研究的热点。其中互联变流器是协调交直流混合微电网两侧功率平衡的重要装置,具有重要研究价值和实用意义。本文对交直流混合微电网中互联变流器的控制策略进行了深入的研究,重点研究了其在孤岛模式下自主控制方法。首先建立了三相半桥型拓扑结构的互联变流器在不同坐标系下的数学模型,实现互联变流器的直流量控制,并根据功率等级及相关指标,设计了互联变流器滤波电路参数,通过仿真验证了设计参数的合理性。其次,分析互联变流器在并网、孤岛两种模式下功率分配原则,在并网模式下,交流子微网直接受大电网的控制,互联变流器的主要功能是实现直流母线电网稳定;在孤岛模式下,由于缺少大电网的支撑,需要通过混合微电之间的功率协调来维持系统的稳定,互联变流器的主要功能是协调两侧微电网之间的功率。然后,针对混合微电网的并网模式,设计互联变流器直流恒压控制策略;孤岛模式下,通过分析两侧微电网的下垂特性,提出一种等效范围控制的互联变流器控制策略,实现了交直流混合微电网中互联变流器的自主控制。然后,采用阈值法实现互联变流器控制与储能装置之间功率自主配合,以及避免电力电子器件不必要动作,减小电力电子装置工作引起的谐波。最后,针对互联变流器动态性能差的问题,分别分析了交流同步电机的运动方程、变流器直流电容的充放电方程,了解到互联变流器缺少惯量是导致其动态性能差的原因所在,通过建立互联变流器虚拟同步机和虚拟电容推导设计出一种自适应下垂控制。针对阈值的加入扩大两侧微电网功率分配偏差问题,本文提出一种滞回下垂控制的方法,抑制互联变流器频繁动作的同时不扩大两侧微电网功率分配偏差,并通过仿真验证了自适应和滞回下垂控制的有效性。
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