含高滲透率分布式電源的配電網(wǎng)低電壓穿越控制策略研究
發(fā)布時間:2020-12-24 07:50
隨著分布式電源的發(fā)展,高滲透的配電網(wǎng)持續(xù)增加,其對電網(wǎng)造成的影響也越來越不容忽視。隨著分布式電源容量的增加,現(xiàn)在國內(nèi)外的并網(wǎng)標準都要求分布式電源有一定的低電壓穿越能力,低電壓穿越能力已經(jīng)成為大型分布式電源并網(wǎng)準則的基本要求之一。低電壓穿越技術作為電網(wǎng)恢復故障的保障也成為所要解決的關鍵問題。本文針對含高滲透率分布式電源的配電網(wǎng)低電壓穿越問題,進行了如下研究:首先,本文由不同類型分布式電源發(fā)電原理出發(fā),對不同種類分布式電源的數(shù)學模型進行論述,并在Matlab/Simulink仿真軟件中,建立了光伏發(fā)電系統(tǒng)、風力發(fā)電系統(tǒng)、蓄電池等分布式電源的動態(tài)仿真模型,并驗證了模型的正確性,對含高滲透率分布式電源的配電網(wǎng)低電壓穿越工程實踐有一定的參考作用。其次,在分析了PQ控制、droop控制、V/f控制等現(xiàn)有分布式電源常用控制方式原理的基礎上,又分析了包括主從控制、對等控制以及基于多Agent技術的分層控制等的含多種分布式電源微網(wǎng)運行的控制策略。在Matlab/Simulink仿真軟件中搭建了典型的微網(wǎng)系統(tǒng)仿真模型,并對并網(wǎng)運行方式下和孤網(wǎng)運行方式下的微網(wǎng)系統(tǒng)進行了仿真分析,驗證了仿真模型的準確性和應用...
【文章來源】:華北水利水電大學河南省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
光伏電池實際等效電路圖
2分布式發(fā)電系統(tǒng)動態(tài)建模111pvsqvnAKTpvpphpvprspvPnIVnIVe(2.3)其中,np代表光伏電池在光伏陣列中的并聯(lián)數(shù)目;ns表示光伏電池的在光伏陣列中的串聯(lián)數(shù)目[39-41]。根據(jù)以上對光伏電池等效電路的描述,借助仿真平臺建立光伏電池的仿真模型,如圖2-2所示。圖2-2光伏電池仿真模型Fig.2-2Simulationmodelofphotovoltaiccell在所搭建的仿真模型中,取特征參數(shù)分別為:UOC、ISC、Um、Im。分別為43.6V、8.35A、34.8V、7.47A,最大輸出的功率為:260W。標準情況下,圖2-3為光伏電池的輸出特性曲線圖,其具有明顯非線性,驗證了模型的正確性。(a)光伏電池的I-U特征曲線
2分布式發(fā)電系統(tǒng)動態(tài)建模13圖2-4擾動觀察法控制流程圖Fig.2-4FlowChartofdisturbanceobservationmethod如圖所示:首先需要能計算出光伏組件的輸出功率P,比較第N次擾動后的功率和第N+1次擾動后的功率大小,如果相等則維持之前的占空比;如果PN+1>PN且VN+1>VN,則說明位于最大功率點左側,占空比增加ΔD;如果PN+1<PN且VN+1<VN亦說明位于最大功率點D的左側,占空比增加ΔD;如果PN+1>PN且VN+1<VN,說明位于最大功率點的右側,占空比減少ΔD;如果PN+1<PN且VN+1>VN,也說明位于最大功率點得右側,占空比減少ΔD;依據(jù)擾動觀測法流程圖,在Matlab/Simulink中構建光伏陣列的MPPT模塊,如圖2-5。圖2-5光伏陣列MPPT模塊圖Fig.2-5PhotovoltaicArrayMPPTmodule2.2.4逆變器并網(wǎng)控制
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于定子串聯(lián)阻抗的DFIG低電壓穿越控制策略[J]. 馬州生,張發(fā)廳. 電氣傳動. 2020(06)
[2]基于VSG的光伏逆變器零電壓穿越控制策略[J]. 余向陽,曹祥麗,門闖社,岳同耿日,趙怡茗. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2020(05)
[3]撬棒附加動態(tài)電容的雙饋風電低電壓穿越控制[J]. 張文娟. 電氣傳動. 2019(07)
[4]集散式光伏逆變系統(tǒng)低電壓穿越控制策略[J]. 石春虎,楊軼成,溫傳新,駱健. 水電能源科學. 2019(07)
[5]基于模糊自抗擾的不平衡電壓下DFIG的LVRT控制[J]. 李圣清,劉境雨. 電氣傳動. 2019(06)
[6]基于轉(zhuǎn)子串聯(lián)動態(tài)電阻的自適應雙饋風電機組低電壓穿越方案[J]. 張俊峰,高亮,李春輝,屈子程,康保林. 水電能源科學. 2019(02)
[7]基于定子串聯(lián)動態(tài)電抗的綜合低電壓穿越策略[J]. 姜惠蘭,賈燕琪,周陶,周照清,張馳. 電網(wǎng)技術. 2018(11)
[8]基于Crowbar串聯(lián)電容的雙饋風機低電壓穿越綜合控制策略[J]. 孫麗玲,王艷娟. 電網(wǎng)技術. 2018(07)
[9]含高滲透率光伏的配電網(wǎng)分布式電壓控制[J]. 柴園園,郭力,王成山,劉嬌揚,路暢,金煒,潘靜. 電網(wǎng)技術. 2018(03)
[10]基于靈敏度分析的主動配電網(wǎng)無功電壓控制[J]. 卓煜,陳維榮,戴朝華. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(05)
碩士論文
[1]一種電氣距離計算新方法及其在無功分區(qū)中的應用[D]. 李淑心.華北電力大學(北京) 2017
[2]基于Multi-Agent System的微電網(wǎng)運行與控制研究[D]. 吳韻賾.華南理工大學 2015
[3]含分布式電源的配電網(wǎng)潮流計算及網(wǎng)損分析的研究[D]. 王偉.蘭州理工大學 2014
[4]考慮低電壓穿越的雙饋風力發(fā)電機組電磁暫態(tài)特性研究[D]. 樊江川.華北電力大學 2013
本文編號:2935275
【文章來源】:華北水利水電大學河南省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
光伏電池實際等效電路圖
2分布式發(fā)電系統(tǒng)動態(tài)建模111pvsqvnAKTpvpphpvprspvPnIVnIVe(2.3)其中,np代表光伏電池在光伏陣列中的并聯(lián)數(shù)目;ns表示光伏電池的在光伏陣列中的串聯(lián)數(shù)目[39-41]。根據(jù)以上對光伏電池等效電路的描述,借助仿真平臺建立光伏電池的仿真模型,如圖2-2所示。圖2-2光伏電池仿真模型Fig.2-2Simulationmodelofphotovoltaiccell在所搭建的仿真模型中,取特征參數(shù)分別為:UOC、ISC、Um、Im。分別為43.6V、8.35A、34.8V、7.47A,最大輸出的功率為:260W。標準情況下,圖2-3為光伏電池的輸出特性曲線圖,其具有明顯非線性,驗證了模型的正確性。(a)光伏電池的I-U特征曲線
2分布式發(fā)電系統(tǒng)動態(tài)建模13圖2-4擾動觀察法控制流程圖Fig.2-4FlowChartofdisturbanceobservationmethod如圖所示:首先需要能計算出光伏組件的輸出功率P,比較第N次擾動后的功率和第N+1次擾動后的功率大小,如果相等則維持之前的占空比;如果PN+1>PN且VN+1>VN,則說明位于最大功率點左側,占空比增加ΔD;如果PN+1<PN且VN+1<VN亦說明位于最大功率點D的左側,占空比增加ΔD;如果PN+1>PN且VN+1<VN,說明位于最大功率點的右側,占空比減少ΔD;如果PN+1<PN且VN+1>VN,也說明位于最大功率點得右側,占空比減少ΔD;依據(jù)擾動觀測法流程圖,在Matlab/Simulink中構建光伏陣列的MPPT模塊,如圖2-5。圖2-5光伏陣列MPPT模塊圖Fig.2-5PhotovoltaicArrayMPPTmodule2.2.4逆變器并網(wǎng)控制
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于定子串聯(lián)阻抗的DFIG低電壓穿越控制策略[J]. 馬州生,張發(fā)廳. 電氣傳動. 2020(06)
[2]基于VSG的光伏逆變器零電壓穿越控制策略[J]. 余向陽,曹祥麗,門闖社,岳同耿日,趙怡茗. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2020(05)
[3]撬棒附加動態(tài)電容的雙饋風電低電壓穿越控制[J]. 張文娟. 電氣傳動. 2019(07)
[4]集散式光伏逆變系統(tǒng)低電壓穿越控制策略[J]. 石春虎,楊軼成,溫傳新,駱健. 水電能源科學. 2019(07)
[5]基于模糊自抗擾的不平衡電壓下DFIG的LVRT控制[J]. 李圣清,劉境雨. 電氣傳動. 2019(06)
[6]基于轉(zhuǎn)子串聯(lián)動態(tài)電阻的自適應雙饋風電機組低電壓穿越方案[J]. 張俊峰,高亮,李春輝,屈子程,康保林. 水電能源科學. 2019(02)
[7]基于定子串聯(lián)動態(tài)電抗的綜合低電壓穿越策略[J]. 姜惠蘭,賈燕琪,周陶,周照清,張馳. 電網(wǎng)技術. 2018(11)
[8]基于Crowbar串聯(lián)電容的雙饋風機低電壓穿越綜合控制策略[J]. 孫麗玲,王艷娟. 電網(wǎng)技術. 2018(07)
[9]含高滲透率光伏的配電網(wǎng)分布式電壓控制[J]. 柴園園,郭力,王成山,劉嬌揚,路暢,金煒,潘靜. 電網(wǎng)技術. 2018(03)
[10]基于靈敏度分析的主動配電網(wǎng)無功電壓控制[J]. 卓煜,陳維榮,戴朝華. 電力系統(tǒng)及其自動化學報. 2017(05)
碩士論文
[1]一種電氣距離計算新方法及其在無功分區(qū)中的應用[D]. 李淑心.華北電力大學(北京) 2017
[2]基于Multi-Agent System的微電網(wǎng)運行與控制研究[D]. 吳韻賾.華南理工大學 2015
[3]含分布式電源的配電網(wǎng)潮流計算及網(wǎng)損分析的研究[D]. 王偉.蘭州理工大學 2014
[4]考慮低電壓穿越的雙饋風力發(fā)電機組電磁暫態(tài)特性研究[D]. 樊江川.華北電力大學 2013
本文編號:2935275
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