【摘 要】
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微型电网是由分布式发电技术发展而来的新型电网结构,因其覆盖区域较小、含有元件数量较少,所以称之为微型电网。一个完备的微型电网包含有分布式发电机、分布式储能系统、各
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微型电网是由分布式发电技术发展而来的新型电网结构,因其覆盖区域较小、含有元件数量较少,所以称之为微型电网。一个完备的微型电网包含有分布式发电机、分布式储能系统、各种负荷、控制系统以及相关辅助元件等。微型电网解决了分布式发电技术中孤岛运行的问题,既可以连接在主电网上作联网运行,也可以脱离主网作孤岛运行,这样无论主电网正常与否,都能保证微型电网内部负荷的正常运行,提高了重要负荷的供电安全。论文对微型电网联网运行和孤岛运行时的控制策略做了详细的探讨,本文认为在联网运行时,分布式发电机应恒定功率运行,即向电网输出恒定数值的有功功率和无功功率,且使用绿色能源的分布式发电机应工作在有功输出的上限,以实现绿色能源的充分利用。主电网故障时,微型电网进入孤岛运行。当微型电网总发电容量小于总负荷时,在进入孤岛运行的初期,应投入储能系统以电压/频率控制来维持微型电网的电压稳定,以保证所有负荷的正常运行,在此期间分布式发电机控制方式不变。如果微型电网未能及时恢复联网运行,而储能系统能量也已经耗尽,则应切出储能系统,切除微型电网内部次要负荷,并取一台容量较大、响应速度较快的分布式发电机采用电压/频率控制来控制电压和频率,其他发电机控制方式仍然不变。在主电网故障消除以后,微型电网再回到联网运行,同时储能系统从主电网充电准备下一次的孤岛运行。论文在Matlab中建立了微型电网的模型,其中包括主电网、分布式发电模块、分布式储能模块以及负荷等。模型中以逆变器作为分布式发电机和储能系统与主电网的接口界面,并通过对逆变器的控制来实现恒定功率控制和电压/频率控制。仿真结果表明,论文对控制策略的探讨结论是切实可行的,微型电网联网运行、孤岛运行以及两种状态间的切换过程,都具有良好的运行特性。
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