【摘 要】
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随着当今社会经济的发展,人们对电能的要求也在逐步提高中,不但要求电能可以充足供应,还要求电能具有较高的电能质量。在现今能源缺乏和节能减排的背景下,新兴能源可以补充传
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随着当今社会经济的发展,人们对电能的要求也在逐步提高中,不但要求电能可以充足供应,还要求电能具有较高的电能质量。在现今能源缺乏和节能减排的背景下,新兴能源可以补充传统能源的不足,将成人类未来主要的能源方式。分布式发电可以有效利用新能源并可以实现用户电能形式的定制,但由于其自身缺点,无法进行大面积使用。微电网(Microgrid)是将若干分布式发电系统,储能系统以及负载等连接起来的小型电力网络,可以实现对分布式电源的有效利用。以现存的大电网网络结合微电网的形式将是电力系统未来的发展趋势。但是由于微电网大量采用电力电子装置以及分布式能源的特点使微电网的电能质量问题出现了新的特点。控制微电网的正常运行同时改善微电网的电能质量将成为现今研究的重点。
本文以微电网为研究背景,以电压型并网逆变器为研究对象,介绍了微电网的发展历史以及基本运行特点之后,将微电网的控制分为微电网层面的控制以及并网逆变器的控制。首先,针对常用的电压型并网逆变器,由于其采用的传统功率下垂控制算法存在缺陷,会因为控制线路阻抗的差异出现控制误差。在对微电网中并联逆变器的环流现象产生原因以及传统下垂算法理论进行分析后,在考虑逆变器输出阻抗和线路阻抗中阻性分量的基础上,提出了一种功率下垂解耦控制方法。并针对其解耦后未能改善功率分配不均的现象,提出了一个改进下垂控制算法。该改进算法通过对下垂参数的调整使功率分配不均的问题得到了改善。最后采用Matlab/simulink进行仿真,验证了改进控制算法的先进性。采用改进算法后,可以减少微电网逆变器控制误差,同时得到较好的动态响应。该研究可提高微电网控制精度。
然后分析了微电网内谐波的产生原因,针对微电网内以及大电网背景谐波问题,进行了LCL型滤波器的并网逆变器主电路的设计,在此基础上采用了无源滤波和电压前馈下的双环控制算法结合的新型方式进行控制,减少微电网中的谐波含量。然后通过具体运算推算出了滤波器参数,双环PID控制参数和电压前馈算法的表达式。最后采用Matlab/simulink建立了微电网的简单模型,对这种控制方式进行了仿真,仿真结果得出采用新算法之后微电网内的THD可以控制在一个比较满意的数值上,验证了该控制算法的有效性。
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