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文檔簡介
1、電網(wǎng)的安全穩(wěn)定和經濟運行對國民生產生活具有重要意義。而隨著全球能源的短缺以及用電需求的日益增長,以傳統(tǒng)的集中式大型電力網(wǎng)絡的脆弱性日益凸現(xiàn),以大機組、大電網(wǎng)、高電壓為主要特征的電力系統(tǒng)已難以滿足現(xiàn)行用戶多樣化的供電需求和可靠性要求。鑒于以上問題,分布式發(fā)電受到人們的廣泛關注。而微電網(wǎng)正是充分利用這些分布式能源的價值和效益,將儲能裝置、電力電子裝置、相關負荷和監(jiān)控保護匯集而成的一種微型發(fā)電系統(tǒng)。
相對傳統(tǒng)的集中式電力系統(tǒng),以電力
2、電子裝置為接口的分布式電源(Distributed Generation,DG)是交流微電網(wǎng)的核心。當微電網(wǎng)孤島運行時,由于線路差異導致各DG與公共母線間的阻抗不等,造成各分布式電源輸出的無功功率不能均分,從而導致各DG單元產生無功環(huán)流,嚴重影響電能質量和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此,如何使負荷在各DG單元間合理的分配,成為微電網(wǎng)的研究熱點之一。而負荷功率均分取決于微電網(wǎng)的控制技術。因此,本文對交流微電網(wǎng)孤島運行時,其并聯(lián)逆變器的有功和無功功率均
3、分控制策略展開了研究,全文的主要工作可分為如下方面:
(1)本文詳細分析了系統(tǒng)無功環(huán)流產生的機理和影響因素,并對比分析和研究了基于通信、基于下垂思想以及基于通信與下垂思想結合的三類交流微電網(wǎng)無功均分控制技術。
(2)論文在研究了下垂控制機理的基礎上,提出了一種改進的下垂控制策略。該方法利用低帶寬通信獲取各微源的無功功率信息,自適應調節(jié)無功電壓下垂控制的電壓偏置,明顯地改善了微電網(wǎng)無功出力的分配精度。
(3)
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