【摘 要】
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随着新能源发电渗透率的提高,电网中元素日益复杂,逐渐出现大规模储能以及充电桩、电动汽车等多种用电设备。同时,我国电力运营仍延续传统电力特点,潮流流向保持单向流动,传
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随着新能源发电渗透率的提高,电网中元素日益复杂,逐渐出现大规模储能以及充电桩、电动汽车等多种用电设备。同时,我国电力运营仍延续传统电力特点,潮流流向保持单向流动,传统集中式控制方法很难确保整个电力系统的稳定运行,无法满足用户的个性化需求。为解决这些问题,能源互联网概念应运而生。与传统电网相比较而言,能源互联网应用更丰富的电力电子技术和信息技术,可接纳多种能源形式,实现能量智能管理。电能路由器作为能源互联网核心装置,可实现多类型能源、多类型负荷能量互联、信息互通。本文在不同类型电能单元接入的情况下,对电能路由器总体架构、协调控制方法及调度策略展开研究,最终实现电能的灵活调度及稳定运行。首先,基于电能路由器基本功能,结合不同接入单元的需求,采用经母线交换的能量传输方式,设计电能路由器总体架构,包括功率变换模块、智能控制模块、通讯模块,建立电能路由器内、外部通信机制,为实现电能路由器能量交互与调度奠定基础。其次,进行电能路由器建模,对电能路由器接入的光伏、储能单元进行总体设计,构建各单元拓扑结构,基于各功能单元特点,确立相应控制方法,并在MATLAB/Simulink中搭建仿真模型,验证各单元控制策略的可行性。再者,划分电能路由器工作模式并确立控制方法,同时为提高电能路由器运行稳定性,针对分布式能源输出功率间歇性及负荷投入、切除的随机性等特点,设计PCC点平滑、定时充放电调度策略,并搭建电能路由器MATLAB仿真模型,验证各工作模式及调度策略可行性。最后,搭建电能路由器实验平台,基与此平台对电能路由器工作模式及调度策略进行实验,通过分析实验波形,证明本文电能路由器可稳定运行,能顺利进行调度实验,实现电能在各个端口间的灵活流动与调度。
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