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文檔簡介
1、大電網(wǎng)與微電網(wǎng)相結合的模式被認為是節(jié)省投資,降低能耗,提高供電可靠性和靈活性的重要形式。微電網(wǎng)中的分布式電源(Distributed Generation)可以分為同步型DG和逆變型DG,與同步型DG相比,逆變型DG采用全控的電力電子接口,控制更加靈活,具有巨大的性能優(yōu)勢。逆變型微電網(wǎng)可以綜合利用本地優(yōu)勢資源,向用戶提供清潔的能源,但傳統(tǒng)大電網(wǎng)中的許多電能質(zhì)量問題如諧波和電壓暫降等仍然存在,傳統(tǒng)的治理方法是加裝APF、DVR等電能質(zhì)量控
2、制裝置進行被動控制。考慮到逆變型DG并網(wǎng)逆變器與傳統(tǒng)的電能質(zhì)量控制裝置具有相同的主電路結構,因此,可以利用逆變型DG在并網(wǎng)發(fā)電的同時對電能質(zhì)量進行主動控制,這樣充分發(fā)揮了逆變型DG控制靈活的特點。
首先,針對逆變型微電源的基本控制方法進行了研究。在逆變型微電網(wǎng)中,對微電源的控制即為對其逆變器的控制。本文以三相電壓型逆變器在兩相旋轉坐標系中的數(shù)學模型為基礎,詳細分析了逆變型微電源的PQ控制和下垂控制方法的原理,并對相應的控制器參
3、數(shù)進行了選擇;此外,還針對下垂控制的電壓電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)推導了其逆變器等效輸出阻抗的表達式,并繪制逆變器等效輸出阻抗伯德圖。當微電網(wǎng)與低壓配電網(wǎng)相連時,傳統(tǒng)的下垂控制由于等效輸出阻抗過小不能滿足X(>>)R而不在適用,通過引入虛擬阻抗,使逆變器等效輸出阻抗足夠大且呈感性。建立逆變型微電網(wǎng)仿真模型,針對單個逆變型微電源和微電源組網(wǎng)狀態(tài)下的運行情況進行了仿真,驗證了PQ控制模型和基于虛擬阻抗的下垂控制模型的有效性。
其次,針對微
4、電網(wǎng)中的諧波治理問題進行了研究。分析了傳統(tǒng)的諧波治理裝置APF的結構、原理和電流跟蹤控制方法;分析了二階廣義積分器的基本原理,并將基于二階廣義積分器的諧波電流檢測方法應用于并網(wǎng)逆變器控制之中,搭建了逆變型微電網(wǎng)諧波治理的主動控制模型,通過仿真驗證了主動控制在微電網(wǎng)諧波治理方面能夠起到一定的作用,并且主動控制的并網(wǎng)逆變器能夠實現(xiàn)無功功率的就地平衡以及改善微網(wǎng)電流不平衡的功能。當微電網(wǎng)輸出電流在主動控制下仍不能滿足諧波標準時,加裝APF對微
5、電網(wǎng)諧波進行被動控制。
最后,針對逆變型微電網(wǎng)中的電壓暫降補償問題進行了研究。分析了傳統(tǒng)的電壓暫降補償裝置DVR的結構原理及控制方式;分析了含多臺逆變型DG的微電網(wǎng)PCC電壓暫降補償?shù)幕驹砑霸跓o功功率分配方面的限制。通過對下垂控制中Q/V控制進行改進實現(xiàn)了電壓暫降補償?shù)闹鲃涌刂疲瑫r實現(xiàn)了輸出無功功率按容量比例進行分配而不受線路阻抗的影響。搭建了逆變型微電網(wǎng)電壓暫降補償主動控制的仿真模型,仿真結果表明在主動控制方式下,微電
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