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文檔簡介
1、 隨著電力行業(yè)的突飛猛進,傳統(tǒng)大電網(wǎng)以獨有的優(yōu)勢成為主要的供電渠道。但是隨著能源的日益衰竭和環(huán)境壓力的增大,在大電網(wǎng)得到充分發(fā)展的同時,以可再生能源為主的分布式發(fā)電也異軍突起。盡管分布式發(fā)電有助于解決大電網(wǎng)的脆弱性問題,但為了減小它對電網(wǎng)的沖擊,卻又常常被限制和隔離。微網(wǎng)的出現(xiàn),使分布式發(fā)電和大電網(wǎng)之間的矛盾得到了有效協(xié)調。作為智能電網(wǎng)的重要組成部分,微網(wǎng)逐漸成為國內外專家關注的焦點,同時,我國也在不斷加大扶持的力度。本文主要針對微網(wǎng)
2、中電能質量的改進方案進行研究分析。
首先,從單個分布式電源(DG)的三種控制方法出發(fā),分析其基本原理、結構和控制目標,建立了相應的控制模型。研究了含多個微電源的微網(wǎng)常用控制策略,包括主從控制策略和對等控制策略,分析比較了兩種控制策略的優(yōu)缺點及適用條件,為微網(wǎng)電能質量的研究奠定了基礎。
其次,針對微網(wǎng)中諧波電流污染和電壓波動的電能質量問題,本文采用有源電力濾波器(APF)和靜止無功補償器(SVC)綜合系統(tǒng)作為微網(wǎng)電
3、能質量的改進方案。通過對并聯(lián)型有源電力濾波器基本工作原理和基于瞬時無功功率理論的諧波電流檢測方法的研究,建立了相應的仿真模型。在分析比較了AP F的兩種電流跟蹤技術后,采用滯環(huán)比較控制方式對電流進行跟蹤控制。通過對靜止無功補償器(SVC)工作原理和結構的分析,建立SVC的控制模型。在APF和SVC綜合系統(tǒng)中,APF加裝在微電源出口,主要作用在于濾除諧波,并進行一定的無功補償,SVC置于負荷側,進行大容量無功功率的補償。APF能實現(xiàn)快速跟
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