【摘 要】
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微电网(简称微网)由若干分布式电源、储能设备、能量装换模块、负载、保护和监控等装置共同组成,可以实现自我控制、保护和管理的小型配发电系统。微电网可以将多种不同的发配电系统融入同一网络,完成局部电网的控制运行和能量管理,是分布式能源发电的重要形式。现阶段,微电网的应用十分广泛,对于微电网相关技术的研究也逐渐增多。针对多能互补型微电网系统,介绍了系统内部光伏、风力发电系统以及储能装置的工作原理和基本分
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微电网(简称微网)由若干分布式电源、储能设备、能量装换模块、负载、保护和监控等装置共同组成,可以实现自我控制、保护和管理的小型配发电系统。微电网可以将多种不同的发配电系统融入同一网络,完成局部电网的控制运行和能量管理,是分布式能源发电的重要形式。现阶段,微电网的应用十分广泛,对于微电网相关技术的研究也逐渐增多。针对多能互补型微电网系统,介绍了系统内部光伏、风力发电系统以及储能装置的工作原理和基本分类。分别分析了光伏、风力发电系统和储能装置的运行特性,建立了相应的数学模型、控制系统模型和电磁暂态仿真模型。在PSCAD软件中,对不同的部分分别进行了运行特性研究,验证了模型的有效性。论文分析了微电网系统的组成结构和控制策略,通过优化控制策略,建立了系统的中心控制模型。针对影响系统并网的主要因素进行了分析,主要研究了当电压和频率存在误差时,微电网的并网特性。在PSCAD中搭建了并网系统模型,得出了运行控制特性和并网动态特性的结论。最后针对微电网并网的控制策略展开了研究。分析了微电网的同期控制策略调节方法,在此基础上,提出了一种优化控制策略,即通过主动分配功率来解决了传统电网由于调节电源容量受到限制可能会产生的并网崩溃,使微电网之间的功率互换降到最小,有效地抑制频率和电压振荡,在多种情况下可以保证微电网工作状态互换的平滑控制。对该控制策略进行了仿真研究,仿真结果验证了本文所提出方法的有效性。
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