【摘 要】
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能源一直以来是人类社会发展的助力器,面对化石能源枯竭与环境污染等问题的日益严峻,可再生清洁能源引起了越来越多的重视。为了更好地解决可再生能源就地消纳及并网问题,微电网应运而生。而随着电动汽车等直流特性负荷数量的增加,交直流混合微电网作为微电网的一种典型形式,可以更好地接纳不同交、直流属性的分布式电源与负荷,减少了变换环节,且交直流子网可以联合孤并网,运行模式灵活。互联变换器作为连接交直流子网间的重
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能源一直以来是人类社会发展的助力器,面对化石能源枯竭与环境污染等问题的日益严峻,可再生清洁能源引起了越来越多的重视。为了更好地解决可再生能源就地消纳及并网问题,微电网应运而生。而随着电动汽车等直流特性负荷数量的增加,交直流混合微电网作为微电网的一种典型形式,可以更好地接纳不同交、直流属性的分布式电源与负荷,减少了变换环节,且交直流子网可以联合孤并网,运行模式灵活。互联变换器作为连接交直流子网间的重要纽带,起着维持微网功率平衡和支撑系统稳定运行的作用,因此对互联变流器的研究具有着极大的现实意义和应用价值。本文以三相两电平互联变换器为例,分析研究了互联变换器的运行特性与控制策略。本文首先分别从可变网架、固定网架两方面介绍了交直流混合微网的整体结构,分析了可变网架结构对子网间功率平衡的作用,并针对固定的网架结构,详细说明了本文所采用的网架结构及内部所含微源的数目、种类及相对应的控制策略,具体研究了光伏、蓄电池及互联变换器的控制及建模,并搭建Simulink仿真。其次,研究分析了交、直流子网的综合下垂特性。基于综合下垂特性,研究分析了典型的三种互联变换器控制策略,即双下垂控制、下垂特性单位化控制、基于单位化混合下垂特性。通过数学理论,对控制策略的运行特性及有功参考值的选取进行分析,得出了传统变换器控制策略会产生不必要的功率流动,可能使互联中的运行子网较大程度地偏离额定状态。最后,针对典型互联变换器控制的研究,提出了一种基于模式切换和综合下垂控制的互联变换器控制策略。说明分析了其控制策略的运行规则、模式选择情况及适用范围,推导了综合下垂系数的求取,设计了模式平滑切换中的电流补偿环节。利用Simulink仿真验证了控制策略的适用范围及可行性。
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