直流微网分布式电源控制及能量管理策略研究

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随着能源短缺的问题日益严峻,新能源的开发利用已成为社会的发展趋势,因此采用分布式电源作为能量供给的微电网技术越来越受到重视。但是分布式电源发出的电能受环境影响较大,不能直接并网利用,为了减少分布式电源引起的消极影响,同时又能保留其原有的优势,提出了微网的概念。直流微电网是采用直流配电方式、通过公共直流母线将分布式电源连接起来的可控系统。它通过一个变流器实现并网控制。与交流微网相比,直流微网不需要对相位和频率进行控制,减少了能量变换环节,控制简单可靠,更具研究价值。母线电压的稳定是衡量直流微网系统是否平衡的重要标准。直流微网运行时,如果母线电压变化较大,连接分布式电源和直流母线的DC/DC变换器在工作过程中,占空比会大幅度变化,使DC/DC变换器呈现严重的非线性,输出电压不稳定。针对这一问题,提出电压环采用基于比例切换的滑模变结构控制,电流环采用传统PI控制器的双闭环控制方案。仿真表明,本控制方案可以有效提高DC/DC变换器的鲁棒性,缩短过渡过程,抑制高频抖振,减小输出电压波动,满足高品质性能要求。分布式电源发电受环境影响较大,如果直接并网,随着分布式发电渗透率逐渐升高,会对电网造成冲击,带来一系列问题,影响电网的稳定性。而传统的解决方法是,电网一旦出现问题,则立即将分布式电源切掉,这样严重限制了新能源的利用。针对这一问题,设计了适用于不同分布式电源的并网控制器对其进行控制,并提出电压分层协调控制策略,对各电力电子变换器的工作方式进行协调,从而保证直流微网的功率平衡。仿真结果表明,直流微网在不同工况下可以稳定运行,各变换器也会根据母线电压的不同变化做出快速响应,从而提高系统的稳定性和供电质量。
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