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基于動態(tài)相量法的逆變型分布式電源微電網(wǎng)建模與仿真

發(fā)布時間:2020-01-30 13:14
【摘要】:微電網(wǎng)中變流器的電磁暫態(tài)過程加劇了微電網(wǎng)的動態(tài)特性分析難度,為了快速準(zhǔn)確地分析微電網(wǎng)的動態(tài)特性,文中采用動態(tài)相量法建立了逆變型分布式電源微電網(wǎng)的動態(tài)相量模型。通過MATLAB/Simulink分別用動態(tài)相量模型和電磁暫態(tài)模型對含2個逆變型分布式電源的微電網(wǎng)進(jìn)行仿真分析,仿真結(jié)果表明,動態(tài)相量模型在較高精度范圍內(nèi)近似電磁暫態(tài)模型,驗證了模型的正確性和有效性。而且,所提出的動態(tài)相量模型在保證較高精度的同時,提高了仿真速度,節(jié)省了仿真時間,為復(fù)雜微電網(wǎng)的建模提供了一種新方法。
【圖文】:

分布式電源,網(wǎng)結(jié)構(gòu),逆變,逆變器


,i=〈x〉*k=(〈x〉-k,r+j〈x〉-k,i)*=〈x〉-k(3)式中:下標(biāo)r和i分別表示實部和虛部。2)微分特性,即k階動態(tài)相量的微分為:d〈x〉kdt=-jω〈x〉k+〈dxdt〉k(4)3)卷積特性:〈x1x2〉k=∑∞i=-∞〈x1〉k-i〈x2〉i(5)2微電網(wǎng)動態(tài)相量模型2.1微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)逆變型分布式電源微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖中,PCC表示公共耦合點。圖1逆變型分布式電源微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)Fig.1Structureofmicrogridincludinginverter-interfaceddistributedresources本文以含2個逆變型分布式電源的微電網(wǎng)為例,,逆變器采用基于旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換的有功功率—無功功率(PQ)控制,DGj支路結(jié)構(gòu)見如圖2[3]。圖中,PI表示比例—積分,SPWM表示正弦脈寬調(diào)制。圖2DGj支路逆變器結(jié)構(gòu)Fig.2InverterstructureofDGjbranch2.2逆變器動態(tài)相量模型圖2中三相對稱逆變器的動態(tài)模型為:Lfi·=u0-u-Rfi(6)式中:Lf=diag(Lf,Lf,Lf),為濾波器電感矩陣;Rf=diag(Rf,Rf,Rf),為逆變器和濾波電感上的寄生電阻矩陣;i=[ia,ib,ic]T,為逆變器輸出電流向量;uo=[uoa,u

逆變器結(jié)構(gòu),支路,逆變器


微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)逆變型分布式電源微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖中,PCC表示公共耦合點。圖1逆變型分布式電源微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)Fig.1Structureofmicrogridincludinginverter-interfaceddistributedresources本文以含2個逆變型分布式電源的微電網(wǎng)為例,逆變器采用基于旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換的有功功率—無功功率(PQ)控制,DGj支路結(jié)構(gòu)見如圖2[3]。圖中,PI表示比例—積分,SPWM表示正弦脈寬調(diào)制。圖2DGj支路逆變器結(jié)構(gòu)Fig.2InverterstructureofDGjbranch2.2逆變器動態(tài)相量模型圖2中三相對稱逆變器的動態(tài)模型為:Lfi·=u0-u-Rfi(6)式中:Lf=diag(Lf,Lf,Lf),為濾波器電感矩陣;Rf=diag(Rf,Rf,Rf),為逆變器和濾波電感上的寄生電阻矩陣;i=[ia,ib,ic]T,為逆變器輸出電流向量;uo=[uoa,uob,uoc]T,為逆變器輸出脈沖電壓向量;u=[ua,ub,uc]T,為逆變器濾波后的電壓向量?紤]基波分量的動態(tài)相量,可得其動態(tài)相量模型為:Lfd〈i〉1dt=-jω〈i〉1+〈uo〉1-〈u〉1-Rf〈i〉1Lfd〈i〉-1dt=-jω〈i〉-1+〈uo〉-1-〈u〉-1-Rf〈i〉p舙膒疲

本文編號:2574707

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