微网储能变流器的脱网平滑切换控制策略研究

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随着微电网中分布式发电单元如风能、太阳能等的不断发展,其具有的随机性和波动性对电力系统的稳定性带来了许多不利影响。微电网中的储能系统具有平抑功率波动、削峰填谷的作用,能够增强电网的稳定性,其中的储能变流器(Power Conversion System,PCS)是整个储能系统核心部分,可以实现直流侧电源与交流侧电网的能量双向交互,并可根据电网运行状态切换到并网或孤岛模式。PCS的应用场景十分丰富,在工业园区、医院等需要大规模电站供电的场所常采用PQ控制模式联网运行,而在岛屿、山区等偏远地区常采用下垂控制为局部区域供电,但不论何种场景都需具备并/离网切换能力,以应对电网异常的情况。因此,不同应用场景下研究微电网中PCS的平滑切换具有重要现实意义,是本文研究的重点。在非计划孤岛下PQ-V/F双模式切换的脱网过程中,孤岛检测期间会产生不可控的电压冲击,本文通过分析切换过程中各输出电气量产生冲击的原因,提出了一种基于附加电流控制器和电压保持器的组合式平滑切换控制策略。并网运行时附加电流环与电感电流环共同调节并网电流;孤岛运行时附加电流环退出运行,电压控制器与电感电流环共同调节输出电压;孤岛检测期间电压控制器作为保持器与附加电流控制器配合。通过以上三部分控制配合可实现非计划孤岛下PCS的平滑脱网。由于微电网在可靠性、可拓展性等方面的要求越来越高,基于下垂控制的并联系统越来越成为新发展趋势,但因不同的系统控制器之间会产生交互影响使并联系统脱网时的平滑性难以实现。为了减小过渡期间的偏差,对控制器进行改进,将传统电压电流控制器中的输出电流前馈与电容器电流反馈分别添加到电压环路与电流环路。同时,为了提高系统的动态性能,实现模式之间稳定的过渡,将下垂控制与积分控制器和微分控制器结合。最后通过建立并联系统在不同运行模式下的小信号模型,分析得到了合适的积分系数与微分系数。最后,针对本文所提出两种应用情况下的两种PCS模式切换控制策略,在Simulink软件上分别进行了仿真验证。同时,采用了均以DSP为主控的二极管箍位型三电平逆变器实验平台与Star Sim HIL半实物实验平台。仿真和实验结果均证明了本文提出的控制策略能够实现PCS平滑脱网。
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