【摘 要】
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近年来,人们对高效便捷电力系统的需求不断增长,推动了微电网技术的发展。微电网作为一项新兴技术,可以在两种不同模式下切换运行,即孤岛模式和并网模式,其具有比传统供电更灵活的调控方式。储能系统(energy storage system,ESS)对于提高岛屿微电网(microgrid,MG)的可靠性至关重要在孤岛模式下,微电网必须独立于公用电网将电压和频率保持在可接受的范围内。本文针对孤岛交流微电网中
【基金项目】
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the National Key R&D Program of China under Grant 2018YFB0905304;
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近年来,人们对高效便捷电力系统的需求不断增长,推动了微电网技术的发展。微电网作为一项新兴技术,可以在两种不同模式下切换运行,即孤岛模式和并网模式,其具有比传统供电更灵活的调控方式。储能系统(energy storage system,ESS)对于提高岛屿微电网(microgrid,MG)的可靠性至关重要在孤岛模式下,微电网必须独立于公用电网将电压和频率保持在可接受的范围内。本文针对孤岛交流微电网中的分布式储能系统,提出了一种基于多智能体的平均一致性算法的分布式控制策略。实现了由三个控制级别组成的分层控制结构,即:内部控制、主控制和二级控制。二级控制层由注入功率和系统频率的估计器组成。功率共享通过自适应下垂控制实现。实现了基于多智能体的平均一致性算法,以获得频率和有功功率的平均估计。给出了一种电压补偿方法,以保证公共接入点(point of common coupling,PCC)的电压在可接受的范围内。无功功率分配和电压恢复算法分别采用无功功率和有功功率的综合。该方法在较高的控制水平下不需要额外的电压恢复回路。它设计用于MG孤岛运行,其中MG网络中的分布式储能系统(distributed energy storage system,DESS)形成系统电压和频率,并共享本地负载的有功和无功负载需求。文中还研究了该控制方案对负荷变化的恢复能力。对一个具有三个储能系统的六节点微网系统进行了仿真,以验证所提出的控制策略在分布式电源之间的功率共享,并将电压和频率恢复到标称可接受范围。
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