【摘 要】
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随着全球人口的日益增加以及化石能源的消耗越来越大,空气污染和资源短缺等问题开始凸显。于是,越来越多的可再生能源开始被关注。例如:太阳能、风能、潮汐能、沼气、储能电容等。在电网中,为了降低对大电网的电能质量的影响,各种分布式能源往往不能直接地接入到大电网中,而为了更好地利用各种分布式能源,很多学者提出了微电网的概念,并大量推广。基于目前大量关于微电网的研究都是交流微电网,随着电力电子技术和移动设备的
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随着全球人口的日益增加以及化石能源的消耗越来越大,空气污染和资源短缺等问题开始凸显。于是,越来越多的可再生能源开始被关注。例如:太阳能、风能、潮汐能、沼气、储能电容等。在电网中,为了降低对大电网的电能质量的影响,各种分布式能源往往不能直接地接入到大电网中,而为了更好地利用各种分布式能源,很多学者提出了微电网的概念,并大量推广。基于目前大量关于微电网的研究都是交流微电网,随着电力电子技术和移动设备的高速发展,直流微电网开始成为热点。相较于常规的交流微电网,直流微电网的线路损耗较小,且适用于越来越多的直流用电器。这里,以直流微电网为主要的研究对象,对其中的各种分布式能源进行分析、建模及控制策略的选取,同时进行微网的协调控制及能量管理。将各种分布式的能源(光伏、风机、蓄电池等)进行数学建模,同时对各种接口电路(DC/AC、DC/DC等)进行具体分析,结合Matlab/Simulink的科学计算及仿真分析,对各分布式能源的输出特性进行分析验证。结合各种分布式能源的输出特性,对于不同的分布式能源及装置可以采用不同的控制策略。当各微源及相应的控制策略运用在电网的建模中时,需要根据电网中的母线电压等级及系统工况进行相应的转化。由于各分布式能源到直流母线和交直流负载的阻抗值不等,假定线路阻抗为虚拟的下垂系数,这必然会导致相对于负载的功率输出,各分布式能源不能做到按需分配;另一方面,负载所需求的功率发生变化,也会使得母线电压增大(减小),从未影响整个系统的动态稳定性。基于以上各种因素,可以采用变下垂的控制策略,该控制策略很好地考虑了线路阻抗和负载的波动影响。通过换流器的电压和电流输出均值来均衡各换流器的输出电压及电流值,从而可以有效地减小直流母线电压值的波动值,间接地使得各换流器的电流电压分配精准度得以提升。借助Matlab/Simulink软件进行了建模、仿真和分析,仿真结果可以有效地验证所提出的变下垂控制策略的合理性。
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