基于混合储能的微电网多电源协调控制研究

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随着微电网容量的不断增大,越来越多的分布式电源被加入到微电网中。在含有多种分布式电源的微电网中,针对不同微电源的不同特性进行研究,利用其优势之处,弥补其他微电源的不足,以实现整个微电网的持久、稳定、高效运行。为了提高微电网的稳定运行,改善微电网的能量利用效率,本文在基于含有混合储能等多种电源的微电网系统中对他们之间的协调控制进行了研究。本文首先介绍了光伏发电系统、铅酸蓄电池、超级电容的基本原理和数学模型,建立了光伏并网逆变器的理想数学模型、铅酸蓄电池三阶动态数学模型、超级电容RC模型,对光伏
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随着分布式发电系统的广泛应用,与并网变换器电能质量相关的问题受到了越来越多的关注。逆变器并网时会受到众多因素的干扰,而其中以周期性扰动居多。为了抑制周期性扰动,通常采用基于内模原理的重复控制技术,在控制环节中通过前馈一个延时时间为电网基波周期的延时环节,构成重复控制内模,从而实现对并网电流中基波信号的无静差跟踪。然而在实际应用场合,数字控制中的延时时间只能为系统采样周期的整数倍,一旦实际电网频率发
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随着国家经济的迅速发展,大量整流设备、冲击性负荷等非线性负载不断地投入运行以及电网线路本身的不对称,谐波污染、频率偏差、三相不平衡、电压波动与闪变等电能质量问题日益严重,同时也越来越受到电力部门和用电客户的重视。一方面,电能质量问题关系到电力系统安全、稳定、经济的运行;另一方面,电能质量问题会对精密仪器、用电设备等造成严重的破坏,从而造成不必要的经济损失。因此,对电能质量指标进行实时有效的监测有着
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IEC61850标准是迄今为止电力系统自动化领域最完善的通信标准。该标准在提升设备互操作方面的杰出表现,以及面向未来需求的开放性和可扩展性,使其在世界范围内得到了广泛应用,目前已经成为数字化变电站乃至智能电网领域的核心标准之一。IEC61850标准的应用对变电站通信过程产生了重大影响,使信息传输方式发生了根本性改变。在数字化变电站快速发展的大趋势下,单相接地故障选线作为中性点非有效接地系统中的一项
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