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文檔簡介
1、近年來大面積停電事故頻繁發(fā)生,充分暴露了傳統(tǒng)供能模式和電力網(wǎng)絡(luò)的種種弊端。在能源需求和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力下,世界各國開始關(guān)注環(huán)保、高效和靈活的分布式發(fā)電(Distributed Generation,DG)。分布式發(fā)電作為集中式發(fā)電的有效補(bǔ)充,擁有緩解能源短缺,降低環(huán)境污染和提高現(xiàn)有電力系統(tǒng)可靠性等諸多優(yōu)點(diǎn)。但大量分布式發(fā)電的滲透將對傳統(tǒng)電網(wǎng)產(chǎn)生不利的影響。太陽能和風(fēng)能等分布式能源的輸出功率具有隨機(jī)性,其并網(wǎng)系統(tǒng)相對于大電網(wǎng)來說是一個(gè)不
2、可控源,往往被采取限制和隔離的措施,這大大限制了分布式能源效能的充分發(fā)揮。隨著智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,為協(xié)調(diào)DG與大電網(wǎng)間的矛盾,充分挖掘分布式發(fā)電為電網(wǎng)和用戶所帶來的價(jià)值和效益,人們提出發(fā)展微電網(wǎng)。微電網(wǎng)通過整合分布式發(fā)電單元、負(fù)荷、儲(chǔ)能裝置及控制裝置,形成一個(gè)單一可控的獨(dú)立供電系統(tǒng),其運(yùn)行方式靈活多變且對控制策略有較高的要求。因此,對微電網(wǎng)運(yùn)行與控制的研究有利于推動(dòng)微電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用。
本文從微電源的模型、微電源的并網(wǎng)和微
3、電網(wǎng)的綜合運(yùn)行三個(gè)方面介紹了微電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù),構(gòu)建了微電網(wǎng)的基礎(chǔ)仿真平臺(tái)。主要工作包括:
(1)綜合考慮電壓輸出模型、熱力學(xué)模型以及雙電荷層模型,建立了質(zhì)子交換膜燃料電池的動(dòng)態(tài)模型,模擬了質(zhì)子交換膜燃料電池的極化特性,分析了燃料電池輸出電壓和輸出功率的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。
(2)建立了光伏電池的工程通用模型,分析了光伏電池的輸出特性,并基于Boost直流變換器采用擾動(dòng)觀測法實(shí)現(xiàn)了光伏電池的最大功率跟隨。
(3)分
4、別以光伏電池和質(zhì)子交換膜燃料電池為例對微電源的單相并網(wǎng)控制策略和三相并網(wǎng)控制策略進(jìn)行仿真分析,采用基于Boost變換器的兩級式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了光伏電池的最大功率跟隨和單位功率因數(shù)并網(wǎng),同時(shí),采用基于電網(wǎng)電壓矢量定向的PEMFC并網(wǎng)逆變系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)子交換膜燃料電池的單位功率因數(shù)并網(wǎng)。
(4)研究了用于微電源的PQ、U/f和Droop控制策略,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的算例驗(yàn)證每一種控制策略的有效性。分別對以下幾種運(yùn)行特性進(jìn)行了仿真分析:
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