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文檔簡介
1、分布式發(fā)電技術作為一種清潔高效經濟的發(fā)電技術,近年來受到越來越多的關注。然而隨著分布式電源DG的并網滲透率逐漸提高,在改善供電質量的同時,也為傳統(tǒng)的配電網系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性與可靠性造成了影響。隨著電力行業(yè)的發(fā)展,微網作為一種智能高效的分布式能源管理系統(tǒng)被提出,并成為新世紀電力系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。微網以分布式發(fā)電技術為基礎,使用先進的信息控制技術與電力技術,將儲能裝置、控制裝置以及保護裝置融為一體,鼓勵用戶參與電力市場互動管理,對于高效利用
2、新能源,促進可持續(xù)發(fā)展起到了重要的推動作用。但是作為一門新興的能量管理控制技術,微網存在著自身運行控制的復雜性,對于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的影響也尚待研究解決。本文在PSCAD/EMTDC仿真環(huán)境中,從微網的單元級建模出發(fā),逐步建立起微網系統(tǒng)級控制管理模型,對微網的幾個關鍵性問題進行了探索研究。
本文首先對分布式電源進行了建模,對基于三相SPWM電壓型并網逆變器的分布式電源的數學模型、控制原理和方法進行了詳細分析。針對微網運行對DG
3、功率輸出控制的需求,采用幅頻控制方法實現了DG的功率近似解耦控制。為抑制高次諧波采用LCL濾波器,對LCL 濾波器的數學模型與設計原理進行了研究。仿真研究表明,LCL濾波器能有效地消除并網電流諧波,提高電能質量。DG并網運行可靠,具有良好的功率解耦控制性能和一定的動態(tài)響應速度,滿足工程運行要求。
其次,研究了微網對等控制和即插即用特性,通過比較有線與無線控制策略的優(yōu)缺點,采用主從并聯方法對微網運行進行管理,并使用能量管理系
4、統(tǒng)對微網的功率平衡以及電壓頻率穩(wěn)定進行控制。其中,主動DG使用V/f控制方法維持微網的電壓和頻率并承擔功率負荷的波動,從動DG使用PQ控制方式輸出恒定的有功和無功功率。通過仿真對微網負荷變化與功率控制響應特性進行了研究,驗證了主從并聯控制方案在微網能量管理中的有效性。此外,對基于主從控制的微網運行模式切換控制策略進行了分析,給出了一套有效的無縫切換控制方案。仿真結果表明,該方案可避免并網過程中負荷電壓電流沖擊,實現運行模式的無縫切換。<
5、br> 然后,為了確保在電網發(fā)生故障時微網能夠快速切換運行模式,研究了微網反孤島保護策略。通過分析仿真,驗證了基于幅頻控制的DG具有較好的反孤島能力,為進一步減小孤島檢測盲區(qū),克服孤島功率匹配導致檢測失敗的問題,引入有功功率正反饋擾動與被動檢測相結合的孤島檢測方法。該方法可實現微網多DG無互聯同步擾動,實現微網孤島的快速無盲區(qū)檢測,提高了微網的反孤島能力。
最后,研究了不同容量和不同接入位置的微網在配電網不同地點發(fā)生
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