【摘 要】
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新能源分布式电源(Distributed Generations,DG)具有随机性及间歇性的特点,其电能质量难以满足用户需求。特别是微电网运行于孤岛状态时,由于系统惯性较小,DG出力的变化将导
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新能源分布式电源(Distributed Generations,DG)具有随机性及间歇性的特点,其电能质量难以满足用户需求。特别是微电网运行于孤岛状态时,由于系统惯性较小,DG出力的变化将导致功率耦合点(The point of Common Coupling,PCC)电压波动,所以减小微源随机性对交流母线电压的不利影响是提高电能质量的关键。超导储能(Superconducting Magnetic Energy Storage,SMES)作为解决该问题的一种有效手段具有重要的理论研究意义和工程应用价值。本文以基于电流源型功率调节器(power conditioning system,PCS)的SMES系统为研究对象,主要工作如下:1.针对微源随机性问题,提出了一种基于DG电流前馈的SMES系统整体控制策略。该策略能够有效地跟踪DG出力的变化并控制SMES系统四象限调节有功功率和无功功率,提高了新能源微电网电压稳定性。2.对多分布式SMES系统自主并联运行工况,提出了一种分布式SMES系统并联自主运行协同控制策略,实现了多台基于电流源型PCS的SMES系统四象限调节有功功率和无功功率的协同控制。3.为保证SMES线圈工作电流在合理的运行范围内,基于模糊控制策略,提出了一种SMES系统工作电流管理和多台SMES线圈的均流控制策略。4.在Matlab/Simulink平台搭建了相应的仿真计算模型,对上述理论研究成果进行了仿真计算验证。
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