【摘 要】
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微电网将分布式发电技术进行了有效整合和提升,不仅可实现可再生能源的并网发电,在电网故障时,微电网会自动转入孤岛模式,使分布式电源仍然可以正常工作,同时满足实现对负载的高可
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微电网将分布式发电技术进行了有效整合和提升,不仅可实现可再生能源的并网发电,在电网故障时,微电网会自动转入孤岛模式,使分布式电源仍然可以正常工作,同时满足实现对负载的高可靠和高电能质量的供电。本研究即以一个交流微电网为对象里,研究微电网的控制策略及其改善。具体来讲,本文研究的微电网主要由光伏逆变器,微型燃气轮机发电、蓄能电池(直流源替代)电站的三个微源构成。整个系统设计为两主源和一从源的结构,微型燃气轮机和直流源作为主源,光伏作为从源。本文主要内容如下:论文首先在介绍光伏电池和微型燃气轮机工作原理基础上,在MATLAB平台上搭建了光伏电池和微型燃气轮机的底层物理模型,并分别研究了光伏电池和微型燃气轮机的并网与孤岛运行模式结构,以及对应模式下响应特性。为实现微源在孤岛和并网下的有效控制,本文以储能电站直流源为例进行了控制器参数及其作用分析。本文中,微型燃气轮机和直流源作为主源,在并网模式下采用PQ控制,在孤岛模式下采用下垂控制。光伏作为从源,在并网与孤岛模式下均采用电流源控制方式。随后,对3个微源进行了各自独立的建模和实验,上述各动、静态性能良好。最后,对微电网并网与孤岛模式下的系统数学模型进行了研究,通过对特征根分布情况的研究得到了并网模式下线路电抗对系统动态性能的影响,孤岛模式下,下垂系数m和n以及电流环控制器参数对系统性能的影响。
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