【摘 要】
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随着化石能源的枯竭以及大气环境的污染,新能源发电已经越来越起到重要作用,而新能源发电所形成的分布式电源又是通过微电网接入传统大电网;微电网应该和大电网结合形成一个高效灵活的系统,既可以实现微电网内部稳定运行,又可以实现与大电网的平滑连接,这一目标的实现完全依赖于行之有效的微电网运行控制策略,因此微电网运行控制策略的研究具有重要意义。论文针对微电网运行控制策略所涉及的问题,从微电源控制策略和微电源之
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随着化石能源的枯竭以及大气环境的污染,新能源发电已经越来越起到重要作用,而新能源发电所形成的分布式电源又是通过微电网接入传统大电网;微电网应该和大电网结合形成一个高效灵活的系统,既可以实现微电网内部稳定运行,又可以实现与大电网的平滑连接,这一目标的实现完全依赖于行之有效的微电网运行控制策略,因此微电网运行控制策略的研究具有重要意义。论文针对微电网运行控制策略所涉及的问题,从微电源控制策略和微电源之间协调运行控制策略两个方面展开深入研究。首先分析了微电网结构,并基于目前微电网中微电源大多为逆变器型微电源这一特点,建立了三相逆变器和LC滤波器数学模型,设计了LC滤波器的参数,通过仿真验证了设计的滤波器可以实现谐波抑制,改善逆变器输出阻抗;其次,研究了微电网中各微电源控制方法的特点,针对传统下垂控制中P-f及Q-V曲线的下垂系数过大导致功率输出太窄,系数过小导致微电源输出不及时、动态响应慢的问题,研究了一种改进的下垂控制方法,用三条大下垂系数的曲线代替原来小下垂系数曲线,通过仿真对比验证了改进的下垂控制的可行性与优越性。然后针对微电网各微电源之间协调运行控制问题,分析了微电网主从控制、对等控制及分层控制的特点,研究了适用于可控微电源对等控制策略,该方法所有微电源均采用改进下垂控制;在对等控制策略基础上,研究了一种包含可控型微电源与不可控型微电源的综合控制策略,不可控型微电源采用PQ双环控制,可控型微电源采用改进的下垂控制,保证功率最大限度输出,电压及频率在合理范围内波动,使微电网稳定运行。最后,在matlab/smulink平台上搭建了对等控制和综合控制仿真模型,通过仿真验证了两种控制策略在运行模式及负荷的切换中,不仅能最大限度保证微电源输出功率,而且能在切换中维持系统频率及电压的稳定,证明控制策略的可行性和有效性。
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