【摘 要】
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随着新能源的大规模利用,储能装置作为一种可控电源,在保证微电网正常运行方面起到了举足轻重的作用。对于光伏发电或风力发电这些间歇性分布式电源来说则需要储能装置配合使
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随着新能源的大规模利用,储能装置作为一种可控电源,在保证微电网正常运行方面起到了举足轻重的作用。对于光伏发电或风力发电这些间歇性分布式电源来说则需要储能装置配合使能量产量均衡。其不但能消除能源输出量的高峰,还能填补输出量的低谷。所以本文对储能装置在微网中的一些关键技术进行了研究:本文先分析了传统PID控制器在工程应用中存在的问题,随后引出自抗扰控制技术。介绍了自抗扰控制技术的整体构成,详细分析了各个部分的相关工作原理及作用。针对自抗扰技术在工程实际中参数调整的繁琐复杂性,改进型线性自抗扰控制技术(Linear Active Disturbance Rejection Controller,LADRC)被提出。随后,主要是对储能系统中的储能逆变器控制的研究。先介绍了储能逆变器的结构和工作原理,然后建立其数学模型。当微网储能系统工作在并网运行模式和孤岛运行模式下时,本文设计了LADRC控制器对储能逆变器进行控制。并在相同条件下与传统PID控制技术进行比较。在MATLAB/Simulink仿真平台下搭建仿真模型,结果表明LADRC比PID控制技术具有更好的控制效果。最后,主要是对储能逆变器模式切换的研究。通过加装断路器模块并对其进行控制,既完成了双模式的切换,又完成了对应模式下控制方法的切换。研究了相互切换的具体步骤并进行了相应的分析。在MATLAB/Simulink仿真平台下搭建微网储能系统并网/离网切换的仿真模型,并在相同条件下与传统PID控制方法进行对比分析。结果表明本文提出的控制方法能够有效地控制微网的模式切换。对比发现LADRC控制方式在超调大小、响应速度及稳态误差等方面都优于传统PID控制。
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