【摘 要】
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随着分布式可再生能源(尤其是分布式光伏)的快速发展,分布式光伏+储能将成为未来能源供应的重要组成部分。微电网作为分布式可再生能源的一种利用形式,其运行控制是近年来的
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随着分布式可再生能源(尤其是分布式光伏)的快速发展,分布式光伏+储能将成为未来能源供应的重要组成部分。微电网作为分布式可再生能源的一种利用形式,其运行控制是近年来的研究热点,其中微电网孤岛和并网两种运行模式的平滑切换是研究的关键。本文对微电网运行状态平滑切换控制技术进行了研究,主要内容包括:1、分析了光伏发电的原理、数学模型以及光伏逆变器的并网控制方法;研究了储能电池的原理、数学模型、充放电控制方法以及并网/孤岛模式下储能逆变器的控制策略;梳理了微电网独立运行时主要的协调控制方法。2、针对大电网断开瞬间微电网出现的瞬时过电压冲击现象,本文提出了基于储能逆变器电压幅值跟随的控制方法,将微电网并网运行所采用的PQ控制方式下逆变器输出电压幅值终值作为孤岛运行V/f控制方式下电压给定的初始值,并通过PI控制器过渡到目标电压,从而消除运行模式前后电压的突变。3、本文提出了大电网相位跟随的储能逆变器控制方法,使得微电网能够“记忆”大电网故障瞬间的电压相位并用于建立新的微电网电压中,使微电网电压能够在相位上延续故障瞬间的大电网电压,使孤岛运行模式下重新建立的新交流电压保持平滑过渡。4、针对传统的预同步控制中采用PI控制方法同步过程缓慢的问题,本文提出了基于固定频率差的相位同步控制方法,并分析了该方法的可行性和相位同步速率,在保证微电网电能质量的前提下,最快速的实现了微电网的平滑并网。5、基于上述方法,在MATLAB/Simulink中搭建了完整的主从结构的光伏储能微电网,仿真分析了在微网从并网转孤岛转并网过程中,微电网电压幅值、频率和相位的变化,对逆变器的输出电压与电流进行谐波分析,验证了本文所提平滑切换控制策略的有效性。
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