【摘 要】
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伴随着传统能源的日益枯竭,环境污染的日益严重,使用可再生能源代替传统能源成为一种趋势。光伏电源接入到主动配电网中,能源危机和环境污染得到一定缓和,但是却带来一系列的
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伴随着传统能源的日益枯竭,环境污染的日益严重,使用可再生能源代替传统能源成为一种趋势。光伏电源接入到主动配电网中,能源危机和环境污染得到一定缓和,但是却带来一系列的电能质量问题,尤其是电压问题。将光伏电源输出的直流电转换成交流电利用PWM控制,容易引起电压偏差。因此本文研究当光伏电源接入到主动配电网时,配电网的电压特性。首先,本文在MATLAB/Simulink环境中搭建了光伏电源和主动配电网的基本模型,包括光伏电源、最大功率跟踪、逆变器控制、变压器模型、负荷模型、输电线路模型,并验证其光伏输出特性曲线的正确性。其次,论述配电网电压偏差形成的机理和光伏电源接入主动配电网时对电压偏差的影响。运用MATLAB/Simulink仿真软件在大容量、小容量、接触的位置以及功率因数等条件下验证光伏电源接入主动配电网之后对电压的影响,对于接入位置又详细阐述当光伏电源分别接入到有载调压变压器与母线之间、馈电线末端、线路调压器的负荷侧以及个别用户侧时对电压大小的影响,得到不同的影响因素对电压产生不同的电压变化。最后,阐述光伏电源接入到主动配电网时,电压越限形成的机理。以增加储能装置的光伏电源为基础,提出光伏逆变器的有功限值策略和有功/无功协同控制策略,在仿真软件MATLAB/Simulink验证两个控制策略都可以防止电压越限。有功限值需要对逆变器的容量、功率因数和载流量加以限制,增加逆变器的成本并且难以控制。有功/无功协同控制是在电压越限值比较低时,首先减少有功出力,其次将多余的电能存放在储能装置中;在越限值比较大时调整有功功率,同时使用逆变器剩余的容量吸收多余的无功功率,有功和无功综合控制可以降低并网点的电压。不仅能防止电压越限,且不需增加逆变器的容量,提高有功功率的并网能力,进一步保证良好的供电质量。
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