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文檔簡介
1、微電網是由多種分布式發(fā)電單元、儲能單元、負載、控制和保護裝置通過電力電子接口裝置連接而成的一種微型智能供電網絡,它彌補了可再生能源發(fā)電不連續(xù)、易波動等缺點,提高了分布式發(fā)電的可靠性和利用率,代表了智能電網的發(fā)展方向。
基于儲能單元的微電網控制器在整個微電網的功率平衡和電壓穩(wěn)定中起著不可或缺的作用。傳統的微電網控制器的控制算法存在三個問題:離網模式下多逆變器對負載分配的比例易受到線路阻抗的影響;離/并網模式切換過程中電流和功率的
2、沖擊;電網電壓跌落時的傳統控制算法較為繁瑣,用到了多次坐標變換、相序分離和三角函數的計算,不僅造成了誤差累積,還容易造成控制延遲。
針對傳統控制算法存在的問題,本文針對電網正常運行及故障條件下提出了改進的微網變換器控制算法,主要研究內容和成果如下:
(1)在電網正常運行的條件下,改進了常規(guī)的下垂控制方法,通過添加雙虛擬阻抗和功率補償電導,消除了線路阻抗對多逆變器并聯結構中負載分配比例的影響,實現了逆變器對有功負載和無
3、功負載的按比例分配;
(2)通過添加電壓自適應補償環(huán)節(jié),消除了下垂控制特性和虛擬阻抗造成的輸出電壓的跌落,并且實現了離/并網運行模式下逆變器控制目標的無縫自動切換。該算法能夠適用于各種類型線路阻抗的微網,并且所需的采樣信號均在本地側采樣獲得,有利于控制器的模塊化設計;
(3)在電網電壓不平衡的條件下,總結了不同應用場合對儲能單元的三種不同的控制需求,即輸出三相電流對稱、有功功率無波動以及無功功率無波動,并且通過研究兩
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