【摘 要】
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环境污染、能源短缺两大危机的存在促使了可再生且清洁环保的分布式能源(Distributed Energy Resource,DER)的发展。由于新能源发电存在波动性,通常情况下会采用多个DER组合构成微电网,其微网形式以交流、直流及交直流混合三种结构为主,其中直流微网不存在无功功率损耗和相位同步等问题,受到了广泛关注。本文围绕直流微网中微源的有效管理和控制这一主题,主要进行了以下内容的研究:首先介
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环境污染、能源短缺两大危机的存在促使了可再生且清洁环保的分布式能源(Distributed Energy Resource,DER)的发展。由于新能源发电存在波动性,通常情况下会采用多个DER组合构成微电网,其微网形式以交流、直流及交直流混合三种结构为主,其中直流微网不存在无功功率损耗和相位同步等问题,受到了广泛关注。本文围绕直流微网中微源的有效管理和控制这一主题,主要进行了以下内容的研究:首先介绍了直流微网概念及研究意义,对其控制策略原理及优缺点进行分析。以光伏、储能及负荷构成的直流微网结构为研究对象,详细推导了光伏电池的数学模型且对蓄电池的模型进行了等效,给出了文中每个微源的控制方式以及各微源与母线端相互连接的接口变换器的拓扑结构,在Matlab/Simulink环境中建立了仿真模型,且结合控制策略进行了仿真验证。其次,提出了一种基于储能电池荷电状态(State of Charge,SOC)的改进下垂控制策略,保证了并联储能单元之间的稳定运行。介绍了传统下垂控制原理及其存在的问题,并针对其存在的问题提出了改进自适应下垂控制,仿真对比了四种不同因素影响下系统的控制性能。仿真结果表明,所提出的改进下垂控制能有效稳定直流母线电压且实现了各微源功率按其SOC合理分配的目的,此外,系统还具有较强的抗负载变化能力。最后,建立了文章所用直流微网系统的模型,实现了光伏、蓄电池的均衡控制,维持了直流母线电压稳定和蓄电池SOC的均衡。分析了直流微网的四种工作模式,研究了各个模式下微源的运行控制策略,仿真研究了两种功率不平衡(即Ppv单独变化或LP单独变化)下微网的控制。结果表明,本文采用的控制策略均能保证直流微网内的系统能量处于均衡状态,进而维持微网内母线电压稳定。
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