基于小信號模型的分布式發(fā)電交流微網(wǎng)穩(wěn)定性與運行控制研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、新能源分布式發(fā)電作為傳統(tǒng)能源短缺與環(huán)境問題的有效解決方案之一,近年來在學術(shù)與實際工程中得到了廣泛的研究與應用。交流微網(wǎng)通過將分布式新能源發(fā)電單元與儲能元件結(jié)合組織成一個微型電力網(wǎng)絡,滿足本地負荷調(diào)度需求,并實現(xiàn)與傳統(tǒng)剛性電網(wǎng)的無縫連接與交互。本文聚焦于分布式發(fā)電交流微網(wǎng)的穩(wěn)定性與運行控制技術(shù),建立了基于輸入-輸出穩(wěn)定性判據(jù)的多能源混合發(fā)電交流微網(wǎng)模型,并以此小信號模型為基礎,提出了并網(wǎng)功率潮流優(yōu)化與有源阻尼控制策略,分析與拓展了基于逆變

2、器自身輸出阻抗特性的電能質(zhì)量調(diào)節(jié)與穩(wěn)定性解決方案,并且完成了對低頻有源阻尼控制方法的分類、性能評估比較與功能拓展。
  本研究主要內(nèi)容包括:⑴通過對微網(wǎng)中不同發(fā)電單元的接口變換器輸出外特性進行分析,將其總結(jié)分類為電壓源控制型與電流源控制型兩種。進而將電壓源控制型逆變器建模為戴維南等效電路,電流源控制型逆變器表示為諾頓等效電路,并且利用基爾霍夫電流定律與電壓定律可以獲取整個交流微網(wǎng)的系統(tǒng)特性方程。其中,電壓源控制中包含功率下垂環(huán)路和

3、電壓電流控制環(huán)路,電流源控制中包括功率控制環(huán)路與電流控制環(huán)路。根據(jù)不同控制環(huán)路的控制對象與帶寬范圍,結(jié)合系統(tǒng)工作模式的不同,進一步將系統(tǒng)特性方程劃分為功率控制方程與電壓電流控制方程,利用輸入-輸出穩(wěn)定性準則進行系統(tǒng)穩(wěn)定性判定,闡明了不同控制環(huán)路的穩(wěn)定性頻域,所得到的小信號模型可推廣應用于系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化配置與穩(wěn)定性分析。⑵探究了傳統(tǒng)下垂電壓源控制型逆變器并網(wǎng)模式下的功率潮流控制特性,闡明其對于實際非理想電網(wǎng)的電壓幅值與頻率波動會出現(xiàn)跟隨性波

4、動,并且無功潮流的精確調(diào)度無法保證。提出了利用公共耦合點(Power Coupling Point,PCC)電壓引入電網(wǎng)電壓幅值與頻率前饋,可以有效跟蹤電網(wǎng)波動特性,獲取良好的功率潮流調(diào)度。另外考慮實際應用可行性,提出了利用濾波電容電壓引入電網(wǎng)電壓幅值與頻率前饋以跟蹤電網(wǎng)特性,抑制了功率潮流的波動,避免分布式發(fā)電中電網(wǎng)電壓或者PCC電壓的實際測量。采用輸出電壓幅度控制的方式引入積分項至無功下垂環(huán)路中,實現(xiàn)無功閉環(huán)精確控制。通過引入前饋與

5、電壓幅度控制,保證了并網(wǎng)有功潮流與無功潮流的精確跟蹤,下垂控制的無縫模式切換特性仍然得到了有效發(fā)揮。修改下垂控制器提高了控制自由度,實現(xiàn)了低頻有源阻尼,抑制了低頻振蕩的引入,提升了穩(wěn)定裕度。⑶將逆變器的等效輸出阻抗劃分為虛擬阻抗、逆變器自身輸出阻抗與輸出側(cè)阻抗三部分,揭示了各自的主導頻域,重點論述了逆變器自身輸出阻抗對于電壓不平衡、諧波以及負載切換動態(tài)響應的影響,闡明了低頻諧振與逆變器自身輸出阻抗的對應關(guān)系,驗證了逆變器自身輸出阻抗對于

6、穩(wěn)定性與動態(tài)性能的影響。提出了逆變器側(cè)電流前饋控制策略,改變了輸出阻抗特性,引入了等效負阻抗效應抵消逆變器自身輸出阻抗的影響,避免引入輸出側(cè)電流測量。所引入的負阻抗與逆變器自身輸出阻抗成近似線性關(guān)系,通過改變前饋系數(shù)即可調(diào)節(jié)阻抗大小,無需精確測量線路阻抗,簡化了負阻抗設計。提出的前饋控制策略,提高了穩(wěn)定性與動態(tài)性能,改善了逆變器在孤島模式下的負載適應能力。⑷從下垂電壓源控制型逆變器的戴維南等效模型出發(fā),提出將低頻有源阻尼控制方法總結(jié)分類

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