【摘 要】
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分布式发电是一种新兴的能源利用方式,具有投资小、发电方式灵活、损耗低、利于环保等优点。大量分布式电源的接入,给电网带来了一定的不良影响。微电网是为协调大电网与分布
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分布式发电是一种新兴的能源利用方式,具有投资小、发电方式灵活、损耗低、利于环保等优点。大量分布式电源的接入,给电网带来了一定的不良影响。微电网是为协调大电网与分布式电源间的矛盾而提出的。微电网将分布式电源、负荷、储能装置及控制装置等结合,形成一个单一可控的单元,同时向用户供给电能。微网对于保障供电可靠性、提高能量利用效率等有独到的优势,但是也存在电能质量、对主网的冲击等问题。储能技术和MAS的发展为此问题的解决提供了一种新的方式。储能技术可以进一步改善微网的运行特性,对微网稳定高效运行有重要意义。MAS拥有自主性、交互性、高效性等优点,能更好的适应主电网和微电网之间的协调控制和优化。本文首先介绍了微网中几种重要的分布式电源,如风力发电机、光伏发电、燃料电池、以及储能等,分析了它们对电网的影响。其次,本文建立了微电网中换流器的数学模型,介绍了微电网中换流器的各种控制方式。在前面工作的基础上,在PSCAD/EMTDC中建立了风力发电机、光伏发电、储能以及换流器的仿真模型,重点对风力发电机的功率输出和光伏发电的最大功率输出控制,还有储能的功率控制和V/f控制进行建模和分析。把建立的分布式电源仿真模型加入典型微电网结构中,通过仿真研究储能在微网并网运行模式、孤岛运行模式下的动态运行特性,进而研究储能对微网运行的作用机理。仿真结果表明,储能能快速为系统提供有功、无功支撑,在微网电压频率调节、平抑系统扰动、保障微网稳定运行方面发挥重要的作用。此外,本文提出了以上级电网Agent、微电网Agent、元件Agent组成的三层多代理控制系统,并对底层Agent控制方式在含储能的微电网中的应用进行了设计和仿真验证。
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