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1、隨著化石能源的日益減少與環(huán)境的污染問(wèn)題日趨嚴(yán)重,可再生能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展迅速。分布式發(fā)電技術(shù)憑借其清潔、能耗低、靈活控制等優(yōu)點(diǎn)受到國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注,但是分布式電源因?yàn)榫哂虚g歇性和不確定性,直接并網(wǎng)發(fā)電會(huì)對(duì)配電網(wǎng)的調(diào)控及整個(gè)電力系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行產(chǎn)生重大的影響。微電網(wǎng)的提出能夠整合集成多個(gè)分布式發(fā)電裝置(DistributedGeneration,DG),并根據(jù)電力系統(tǒng)的運(yùn)行條件在孤島模式下自愈運(yùn)行,實(shí)踐證明DG采用微電網(wǎng)形式并網(wǎng)運(yùn)行或孤
2、島運(yùn)行可以減輕高峰負(fù)載對(duì)電網(wǎng)的壓力,并且提高了電能質(zhì)量和可靠性。本文的研究對(duì)象為含有直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的微電網(wǎng),對(duì)并網(wǎng)變流器的控制策略以及微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行和孤島運(yùn)行模式之間平滑切換的控制策略進(jìn)行研究。
本研究首先建立了直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,包括風(fēng)機(jī)、永磁同步發(fā)電機(jī)、機(jī)側(cè)變流器、網(wǎng)側(cè)變流器及其直流環(huán)節(jié)的模型,并且研究了風(fēng)力機(jī)的槳距角控制、永磁同步發(fā)電機(jī)的控制、變流器的控制策略。其次,研究了永磁風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)在并網(wǎng)和孤
3、島兩種模式下平滑切換的下垂控制策略。為了能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的切換以并網(wǎng)逆變器為研究對(duì)象,分別提出了風(fēng)電微網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)基于下垂法的有功功率和無(wú)功功率解耦控制和孤島運(yùn)行模式下對(duì)線(xiàn)路壓降進(jìn)行補(bǔ)償?shù)母倪M(jìn)下垂控制策略。該策略實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)在孤島模式下隨機(jī)切入負(fù)荷的均勻分配和穩(wěn)定運(yùn)行,以及并網(wǎng)模式下直流母線(xiàn)電壓的穩(wěn)定和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最大功率的輸出。同時(shí)設(shè)計(jì)了并網(wǎng)預(yù)同步控制器,以確保并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)不能對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生巨大的沖擊電流。最后,采用Matlab/Simulink仿
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