微網(wǎng)運行及控制仿真研究
發(fā)布時間:2022-01-04 13:09
微電網(wǎng)是低壓網(wǎng)絡的一種,它可以給當?shù)仉娏τ脩艄╇?其主要組成部分是很多小型分布式電源。微電網(wǎng)可以提高供電系統(tǒng)的可靠性,這主要體現(xiàn)在負荷側,而這種性能是因為其運行方式有并網(wǎng)與孤島之別。在日漸發(fā)展中,電力電子技術被廣泛用于電網(wǎng),而接入微電網(wǎng)的微源就是此技術的應用。微源如何平穩(wěn)運行是微電網(wǎng)急需攻克的難題,而在兩種運行方式在的平穩(wěn)轉換則是控制技術研究的重點。為此,我們需要了解多種微源的特性,分清楚什么樣的微源應該接入何種微電網(wǎng)接口,并且要熟知眾多接口有哪些對應的微源控制方式。在區(qū)別于歐美等國微電網(wǎng)情況下,制定出適合我國電網(wǎng)的孤島與并網(wǎng)的轉換條件,然后在PSCAD/EMTDC中建立了各種微源的模型,搭建了微網(wǎng)運行模式轉換的邏輯模塊。經(jīng)過仿真分析,發(fā)現(xiàn)不同的控制方式有不同的優(yōu)點和弊端,仿真中需要結合實際情況制定不同的控制方式,最后我通過仿真驗證了微電網(wǎng)運行模式轉換條件的有效性。
【文章來源】:安徽理工大學安徽省
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
微網(wǎng)故障性孤島流程圖(380V電網(wǎng))
在正常運行電壓范圍內,則繼續(xù)檢測公共耦合點處系統(tǒng)頻率是否在 49.8Hz—Hz 的正常工作頻率范圍內。如果公共耦合點處系統(tǒng)頻率不在正常工作范圍內行相應的動作,具體動作為:當測得公共耦合點處頻率 f≤49.5Hz 或 f≥50.5H公共耦合點延遲 0.1S 斷開;當測得公共耦合點處頻率 49.5Hz≤f≤49.8Hz 或Hz≤f≤50.5Hz 時,先不斷開公共耦合點與主網(wǎng)的連接,而是延遲 300 秒后繼測頻率變化,如果頻率仍未恢復至 49.8Hz≤f≤50.2Hz,則斷開微網(wǎng)公共耦合與主網(wǎng)的連接,轉入孤島運行[50] ~[51]。
Figure 15 Island Detection Method4.2 孤島的控制策略4.2.1 微源控制策略本文在第二章已經(jīng)將微源的種類和基本控制策略做了介紹,恒壓恒頻控制的微源輸出恒定的頻率和電壓,為微電網(wǎng)系統(tǒng)提供頻率和電壓的參考,孤島運行模式下的微電網(wǎng)常采用該控制方法;恒功率控制的微源依據(jù)給定的功率參考值輸出恒定的有功功率和無功功率;下垂控制的微源模擬發(fā)電機出口特性,電壓和頻率根據(jù)檢測到的有功功率和無功功率來調節(jié),最終使各 DG 合理分配負荷。微電網(wǎng)處于不同的運行狀態(tài)時,可采取不同的控制策略。微電網(wǎng)的運行控制除了發(fā)電側的 DG 控制,還包括系統(tǒng)級的多微源協(xié)同控制,其基本控制方法為主從控制、對等控制、分層控制模式。微電網(wǎng)處于孤島狀態(tài)時,其中一個微源采取 V/f 控制(稱為主微源),為微電網(wǎng)系統(tǒng)提供電壓和頻率參考,
【參考文獻】:
期刊論文
[1]新能源微電網(wǎng)研究綜述[J]. 孟明,陳世超,趙樹軍,李振偉,盧玉舟. 現(xiàn)代電力. 2017(01)
[2]直流微電網(wǎng)關鍵技術研究綜述[J]. 李霞林,郭力,王成山,李運帷. 中國電機工程學報. 2016(01)
[3]微網(wǎng)運行模式的轉換條件綜述[J]. 李家明,任劍峰. 陜西電力. 2015(08)
[4]微電網(wǎng)技術在主動配電網(wǎng)中的應用[J]. 李鵬,竇鵬沖,李雨薇,周逢權,汪海蛟. 電力自動化設備. 2015(04)
[5]面向多分布式電源的微電網(wǎng)分區(qū)電壓質量控制[J]. 張瑋亞,李永麗. 中國電機工程學報. 2014(28)
[6]考慮安全性與可靠性的微電網(wǎng)電能優(yōu)化調度[J]. 楊毅,雷霞,葉濤,李挺,徐貴陽. 中國電機工程學報. 2014(19)
[7]虛擬同步發(fā)電機及其在微電網(wǎng)中的應用[J]. 呂志鵬,盛萬興,鐘慶昌,劉海濤,曾正,楊亮,劉嵐. 中國電機工程學報. 2014(16)
[8]國內外微網(wǎng)研究的現(xiàn)狀與未來[J]. 李洪鵬. 企業(yè)研究. 2013(14)
[9]微電網(wǎng)關鍵技術實踐及實驗[J]. 李瑞生. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2013(02)
[10]微型電網(wǎng)運行及控制設計[J]. 楊琦,馬世英,李勝,唐曉駿,李曉珺. 電工技術學報. 2011(S1)
博士論文
[1]云平臺下電力設備監(jiān)測大數(shù)據(jù)存儲優(yōu)化與并行處理技術研究[D]. 宋亞奇.華北電力大學(北京) 2016
[2]面向農業(yè)領域的大數(shù)據(jù)關鍵技術研究[D]. 郭雷風.中國農業(yè)科學院 2016
[3]微網(wǎng)及含微網(wǎng)的配電網(wǎng)電能質量綜合控制研究[D]. 張宸宇.東南大學 2016
[4]永磁直驅風力發(fā)電機組故障診斷技術研究[D]. 杭俊.東南大學 2016
[5]微網(wǎng)優(yōu)化配置和能量管理研究[D]. 薛美東.浙江大學 2015
[6]微電網(wǎng)電能質量主動控制策略研究[D]. 李彥林.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[7]并聯(lián)型有源電力濾波器諧波抑制性能優(yōu)化技術研究[D]. 劉聰.華中科技大學 2014
[8]多電壓源型微源組網(wǎng)的微電網(wǎng)運行控制與能量管理策略研究[D]. 鮑薇.中國電力科學研究院 2014
[9]微網(wǎng)系統(tǒng)并/離網(wǎng)特性與控制策略研究[D]. 黃杏.北京交通大學 2013
[10]變速恒頻雙饋風力發(fā)電機勵磁控制技術研究[D]. 林成武.沈陽工業(yè)大學 2005
碩士論文
[1]孤島新能源發(fā)電微電網(wǎng)的能量管理方案設計[D]. 王亦欣.東華大學 2017
[2]考慮不確定性的多能源微電網(wǎng)優(yōu)化配置與協(xié)調控制[D]. 賀一飛.太原理工大學 2017
[3]含儲能系統(tǒng)的微電網(wǎng)無縫切換技術應用研究[D]. 陳建衛(wèi).華北電力大學(北京) 2017
[4]新型輸配電電網(wǎng)建設及新能源微電網(wǎng)并網(wǎng)研究[D]. 胡春磊.華北電力大學(北京) 2017
[5]微網(wǎng)運行模式平滑切換的控制策略研究[D]. 劉志英.北方工業(yè)大學 2016
[6]微電網(wǎng)中的電能質量問題及諧波抑制的研究[D]. 許興柱.遼寧工業(yè)大學 2016
[7]基于虛擬阻抗的微電網(wǎng)下垂控制策略及諧波抑制方法研究[D]. 周晨.西南交通大學 2014
[8]電力系統(tǒng)諧波抑制及無功補償方法的研究[D]. 趙玉曼.遼寧工業(yè)大學 2014
[9]永磁直驅風力發(fā)電機組模擬系統(tǒng)的研究[D]. 宋修璞.北京交通大學 2014
[10]光伏并網(wǎng)逆變器諧波抑制技術研究[D]. 朱淇涼.中南大學 2013
本文編號:3568399
【文章來源】:安徽理工大學安徽省
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
微網(wǎng)故障性孤島流程圖(380V電網(wǎng))
在正常運行電壓范圍內,則繼續(xù)檢測公共耦合點處系統(tǒng)頻率是否在 49.8Hz—Hz 的正常工作頻率范圍內。如果公共耦合點處系統(tǒng)頻率不在正常工作范圍內行相應的動作,具體動作為:當測得公共耦合點處頻率 f≤49.5Hz 或 f≥50.5H公共耦合點延遲 0.1S 斷開;當測得公共耦合點處頻率 49.5Hz≤f≤49.8Hz 或Hz≤f≤50.5Hz 時,先不斷開公共耦合點與主網(wǎng)的連接,而是延遲 300 秒后繼測頻率變化,如果頻率仍未恢復至 49.8Hz≤f≤50.2Hz,則斷開微網(wǎng)公共耦合與主網(wǎng)的連接,轉入孤島運行[50] ~[51]。
Figure 15 Island Detection Method4.2 孤島的控制策略4.2.1 微源控制策略本文在第二章已經(jīng)將微源的種類和基本控制策略做了介紹,恒壓恒頻控制的微源輸出恒定的頻率和電壓,為微電網(wǎng)系統(tǒng)提供頻率和電壓的參考,孤島運行模式下的微電網(wǎng)常采用該控制方法;恒功率控制的微源依據(jù)給定的功率參考值輸出恒定的有功功率和無功功率;下垂控制的微源模擬發(fā)電機出口特性,電壓和頻率根據(jù)檢測到的有功功率和無功功率來調節(jié),最終使各 DG 合理分配負荷。微電網(wǎng)處于不同的運行狀態(tài)時,可采取不同的控制策略。微電網(wǎng)的運行控制除了發(fā)電側的 DG 控制,還包括系統(tǒng)級的多微源協(xié)同控制,其基本控制方法為主從控制、對等控制、分層控制模式。微電網(wǎng)處于孤島狀態(tài)時,其中一個微源采取 V/f 控制(稱為主微源),為微電網(wǎng)系統(tǒng)提供電壓和頻率參考,
【參考文獻】:
期刊論文
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[5]面向多分布式電源的微電網(wǎng)分區(qū)電壓質量控制[J]. 張瑋亞,李永麗. 中國電機工程學報. 2014(28)
[6]考慮安全性與可靠性的微電網(wǎng)電能優(yōu)化調度[J]. 楊毅,雷霞,葉濤,李挺,徐貴陽. 中國電機工程學報. 2014(19)
[7]虛擬同步發(fā)電機及其在微電網(wǎng)中的應用[J]. 呂志鵬,盛萬興,鐘慶昌,劉海濤,曾正,楊亮,劉嵐. 中國電機工程學報. 2014(16)
[8]國內外微網(wǎng)研究的現(xiàn)狀與未來[J]. 李洪鵬. 企業(yè)研究. 2013(14)
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[10]微型電網(wǎng)運行及控制設計[J]. 楊琦,馬世英,李勝,唐曉駿,李曉珺. 電工技術學報. 2011(S1)
博士論文
[1]云平臺下電力設備監(jiān)測大數(shù)據(jù)存儲優(yōu)化與并行處理技術研究[D]. 宋亞奇.華北電力大學(北京) 2016
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[3]微網(wǎng)及含微網(wǎng)的配電網(wǎng)電能質量綜合控制研究[D]. 張宸宇.東南大學 2016
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[5]微網(wǎng)優(yōu)化配置和能量管理研究[D]. 薛美東.浙江大學 2015
[6]微電網(wǎng)電能質量主動控制策略研究[D]. 李彥林.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[7]并聯(lián)型有源電力濾波器諧波抑制性能優(yōu)化技術研究[D]. 劉聰.華中科技大學 2014
[8]多電壓源型微源組網(wǎng)的微電網(wǎng)運行控制與能量管理策略研究[D]. 鮑薇.中國電力科學研究院 2014
[9]微網(wǎng)系統(tǒng)并/離網(wǎng)特性與控制策略研究[D]. 黃杏.北京交通大學 2013
[10]變速恒頻雙饋風力發(fā)電機勵磁控制技術研究[D]. 林成武.沈陽工業(yè)大學 2005
碩士論文
[1]孤島新能源發(fā)電微電網(wǎng)的能量管理方案設計[D]. 王亦欣.東華大學 2017
[2]考慮不確定性的多能源微電網(wǎng)優(yōu)化配置與協(xié)調控制[D]. 賀一飛.太原理工大學 2017
[3]含儲能系統(tǒng)的微電網(wǎng)無縫切換技術應用研究[D]. 陳建衛(wèi).華北電力大學(北京) 2017
[4]新型輸配電電網(wǎng)建設及新能源微電網(wǎng)并網(wǎng)研究[D]. 胡春磊.華北電力大學(北京) 2017
[5]微網(wǎng)運行模式平滑切換的控制策略研究[D]. 劉志英.北方工業(yè)大學 2016
[6]微電網(wǎng)中的電能質量問題及諧波抑制的研究[D]. 許興柱.遼寧工業(yè)大學 2016
[7]基于虛擬阻抗的微電網(wǎng)下垂控制策略及諧波抑制方法研究[D]. 周晨.西南交通大學 2014
[8]電力系統(tǒng)諧波抑制及無功補償方法的研究[D]. 趙玉曼.遼寧工業(yè)大學 2014
[9]永磁直驅風力發(fā)電機組模擬系統(tǒng)的研究[D]. 宋修璞.北京交通大學 2014
[10]光伏并網(wǎng)逆變器諧波抑制技術研究[D]. 朱淇涼.中南大學 2013
本文編號:3568399
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