【摘 要】
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传统电力设备过度消耗化石能源造成的环境污染问题,影响着人类的可持续发展。微电网作为分布式电源大规模并网问题的有效解决方法,充分发挥了可再生能源的环保及经济价值。分布式微电网的协调控制策略是实现微网安全、经济、可靠、环保运行的有效途径,本文通过对分布式微电网网架结构、控制模式、分布式电源及其接口变流器的分析,制定了分布式微电网的本地协调控制策略以及上层协调控制策略。首先对分布式微电网整体架构进行了分
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传统电力设备过度消耗化石能源造成的环境污染问题,影响着人类的可持续发展。微电网作为分布式电源大规模并网问题的有效解决方法,充分发挥了可再生能源的环保及经济价值。分布式微电网的协调控制策略是实现微网安全、经济、可靠、环保运行的有效途径,本文通过对分布式微电网网架结构、控制模式、分布式电源及其接口变流器的分析,制定了分布式微电网的本地协调控制策略以及上层协调控制策略。首先对分布式微电网整体架构进行了分析。根据微电网的设计原则,建立了微电网的整体架构。通过对主从、对等、分层控制模式的分析,得出了一种弱通信联系的两层控制结构,实现对微网内各分布式电源及变流器的协调控制。其次,论述了光伏电池、永磁同步风力发电机、蓄电池、柴油发电机以及各模块接口变流器的工作原理和特性。建立了分布式微电网内各模块的仿真模型。进而对分布式微电网本地协调控制策略进行了详细的研究,包括分布式电源自身工作模式的切换及双向AC/DC变流器控制策略的研究。设计了光伏最大功率点跟踪控制、限功率控制,蓄电池充放电控制、待机保护控制以及负荷自动投切控制。分析了双向AC/DC变流器的数学模型和运行模式,通过对比逆变器的三种控制策略,给出了双向AC/DC变流器在并网及孤岛模式下的控制策略。最后,通过分布式微电网并网及孤岛模式的功率流向分析,将分布式微电网的并网运行等效为直流微电网的并网运行,分布式微电网的孤岛运行等效为小型的发配电系统。在两种等效电网中,以分布式微电网内功率信息和蓄电池荷电状态为判定条件,将系统运行状态划分为不同的工作模式,各工作模式下系统内各模块的工作状态不同,通过设置各模块的工作阈值,使系统内各模块在不同工作模式之间平滑切换,实现分布式微电网并网及孤岛模式下的协调控制。在MATLAB/Simulink中建立了分布式微电网整机仿真模型,对上述协调控制策略进行了仿真验证。
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