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文檔簡介
1、隨著全球能源危機的不斷加劇,可再生清潔能源的開發(fā)和利用成為人們關注的重點,因此微電網技術得到了快速發(fā)展,微電網成為分布式能源并網和就地消納的有效途徑。隨著對微電網研究的逐漸深入,新的問題不斷出現。例如微電網電磁暫態(tài)過程的建模和穩(wěn)定性分析難度大,交流微電網中接入不平衡負荷導致的公共耦合點(Point of Common Coupling,PCC)電壓不平衡,下垂控制所產生的頻率和電壓幅值偏差,以及電壓變化引起的無功功率難以均分等問題。因此
2、,微電網亟需解決上述問題。
針對微電網建模復雜的問題,本文建立了微電網并網運行時的動態(tài)相量模型。為了驗證所提動態(tài)相量模型的正確性,在Matlab/Simulink平臺上分別建立了微電網的電磁暫態(tài)模型和動態(tài)相量模型,仿真結果表明動態(tài)相量模型能夠快速準確地反映微電網的動態(tài)特性。針對孤島微電網穩(wěn)定性分析難度大的問題,本文建立了微電網孤島運行時的動態(tài)相量模型,并采用奇異值攝動理論對模型進行降階,減小了系統(tǒng)的復雜性。由于微電網是非線性強
3、耦合的系統(tǒng),因此,這里采用李雅普諾夫直接法分析了系統(tǒng)參數如何影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并通過仿真驗證了理論分析的正確性,確定了系統(tǒng)中各參數的取值范圍。同時,本文提出了基于一致性算法的分布式分層控制方法。通過與鄰近單元之間實時的數據交換,采用一致性算法獲得全局變量的平均值,并產生補償量發(fā)送到一次控制進行調節(jié),即使在各分布式電源(Distributed Generation,DG)初始狀態(tài)不同的情況下,也能獲得良好的控制性能。最后,對通信延時的影響
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