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直流微電網(wǎng)并孤島協(xié)調(diào)控制策略研究

發(fā)布時間:2020-09-07 09:54
   微電網(wǎng)技術(shù)作為解決傳統(tǒng)電力問題的新方法,近年來飛速發(fā)展,隨著直流負(fù)荷和直流接口單元的大量接入,直流微電網(wǎng)逐漸成為科研焦點(diǎn)。本文首先對光儲直流微電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,分別對儲能模塊、光伏模塊進(jìn)行建模,進(jìn)而對儲能單元充放電特性及光伏單元輸出功率特性進(jìn)行討論,通過MATLAB仿真驗證模型與理論的一致性。其次對微電源運(yùn)行控制策略進(jìn)行研究,針對孤島模式下系統(tǒng)穩(wěn)定控制問題,提出儲能模塊接口變換器的雙閉環(huán)穩(wěn)壓控制策略;考慮充分利用太陽能,對光伏模塊采取最大功率點(diǎn)跟蹤(the Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制策略;同時為實現(xiàn)微電網(wǎng)與大電網(wǎng)能量雙向流動,對并網(wǎng)變換器采取基于坐標(biāo)變換的雙閉環(huán)穩(wěn)壓控制;最后為減小并網(wǎng)諧波污染,采取試湊法對并網(wǎng)濾波器進(jìn)行設(shè)計。本文進(jìn)一步對直流微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制進(jìn)行研究,為解決傳統(tǒng)基于直流母線電壓變化的協(xié)調(diào)控制存在控制誤差的問題,設(shè)計基于能量管理系統(tǒng)的并孤島協(xié)調(diào)控制策略;并分析系統(tǒng)并孤島幾種運(yùn)行模式,根據(jù)能量管理系統(tǒng)確立在不同模式下各微電源的運(yùn)行狀態(tài),然后通過仿真驗證所提控制策略的有效性。最后分析并網(wǎng)控制器中傳統(tǒng)PI控制器控制參數(shù)恒定,難以適應(yīng)時變系統(tǒng),且傳統(tǒng)PI控制器不具備抗周期擾動能力,考慮模糊控制能夠處理對于精確數(shù)學(xué)模型難以建立的時變和非線性系統(tǒng),由此設(shè)計自適應(yīng)模糊PI控制策略對傳統(tǒng)控制策略進(jìn)行改進(jìn),最后結(jié)果表明:自適應(yīng)模糊PI控制策略可進(jìn)一步提高并網(wǎng)情況下系統(tǒng)穩(wěn)定性,同時諧波污染減少,提高了系統(tǒng)的魯棒性。
【學(xué)位單位】:鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TM727
【部分圖文】:

無人值守運(yùn)行,電力供求,微網(wǎng),能源利用


可以對基于代理的分散控制測試,也可根據(jù)市場運(yùn)作進(jìn) 2003 年建立 Hachinohe 工程,其能進(jìn)行小型供電,并,并在 2007 年實現(xiàn)孤網(wǎng)運(yùn)行一周;2004 年建立 Send同等級的電能質(zhì)量,并于 2007 年運(yùn)行;2006 年建其能保證微電網(wǎng)電力供求平衡,并能實現(xiàn)本地電壓控10 在東北大學(xué)建立直流微網(wǎng)示范工程!翱稍偕茉吹统杀疽(guī)模化開發(fā)利用”以及“間歇式電入 2006-2020 國家中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展計劃綱要,在統(tǒng),對微電網(wǎng)實施無人值守運(yùn)行;2007 年建立并網(wǎng)光兩棟教學(xué)樓的供電;2008 年建立合肥工業(yè)大學(xué)微電網(wǎng)008 年建立天津大學(xué)微電網(wǎng),主要研究能源利用及其科網(wǎng)分類構(gòu)的不同對微電網(wǎng)有如下分類[16-19]:

原理圖,微電源,網(wǎng)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換裝置


1 緒論流微電網(wǎng)微電網(wǎng)包含分布式電源、負(fù)載及電力電子轉(zhuǎn)換裝置[20]。含風(fēng)源的交流微電網(wǎng)原理圖如圖 1.2 所示,其中直流分布式電源光均由 DC/AC 并入交流微電網(wǎng),交流輸出的風(fēng)力發(fā)電機(jī)由 AC電網(wǎng),交流負(fù)載無需轉(zhuǎn)換裝置直接并入交流微電網(wǎng),同時交入大電網(wǎng),通過控制 PCC 處開關(guān)可實現(xiàn)微電網(wǎng)的孤島并網(wǎng)

微電源,控制策略,主從,虛擬阻抗


圖 1.3 主從控制結(jié)構(gòu)制同樣為一種微電源間的協(xié)調(diào)控制策略,其中各微電源源可由電壓和頻率的就地信息對系統(tǒng)進(jìn)行綜合控制。采中各微電源接入和斷開不影響其他微電源,同時微電源間大簡化。世界各國在對等控制策略研究方面均有體現(xiàn),利時、新加坡均建設(shè)了在對等控制策略下的微電網(wǎng)試驗系制與 Droop 控制常結(jié)合使用,其控制結(jié)構(gòu)如圖 1.4 所示,及系統(tǒng)電壓頻率波動等問題。文獻(xiàn)[23]指出虛擬阻抗、角維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定,及微電網(wǎng)中分布式發(fā)電機(jī)組負(fù)荷分配中起oop 新的見解。文獻(xiàn)[24]指出基于局部信息的對等控制及改題,提出基于通信的主從、對等控制策略,結(jié)合主從控現(xiàn)并網(wǎng)和孤島平滑切換。

【參考文獻(xiàn)】

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4 馬瑞鈺;低諧波LCL濾波器的光伏并網(wǎng)逆變器的研究[D];安徽理工大學(xué);2014年

5 張慧慧;直流微電網(wǎng)建模與控制策略研究[D];華北電力大學(xué);2014年



本文編號:2813187

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