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随着智能电网概念的提出,各种分布式能源和储能单元的大规模接入,使得分布式供能技术在电力系统中得到了广泛的应用。针对基于分布式能源的智能微电网关键技术开展研究,主要研究内容包括基于分布式能源的微电网集成技术、基于静止同步发电机特性的光/储一体化运行控制技术、微电网的能量协调管控技术。首先,根据微电网系统母线种类的不同,分析并总结了交流、直流、交直流混合三种不同结构微电网的特点及各自的应用场合,在此基础上从分布式电源优化配置等角度分析交直流混合微电网的部署,提出了基于交直流汇集的微电网集成设计技术,以微电网系统总年费用最小化为目标开展分布电源选址定容规划。其次,开展基于自适应无互联下垂特性的光储系统并联运行控制方法研究,根据母线电压的高低对接入其中的各储能单元的下垂系数进行调整以稳定直流母线电压。在此基础上,开展了光储一体化储能变流器设计及开发,针对光储一体化系统完成了静态测试、并网充放电功能测试、离网恒压控制功能测试、MPPT功能测试以及光储一体化系统自适应控制功能测试。随后,开展基于交直流汇集的微电网协调控制技术研究,提出了基于动态电压支撑的交直流微电网并网协调控制技术,对并网点进行实时监测,根据电压/功率灵敏度分析结果,计算微电网的有功/无功功率调节量,将电压控制在优化区间内,从而实现并网点的动态电压支撑。最后提出了计及下垫面环境参数优化的新能源功率预测技术,基于功率预测结果,提出了多时间尺度微电网能量优化方法,具有光伏发电和风力发电功率预测、负荷的短期和长期预测、储能实时荷电状态评估、微电网经济运行下的分布式电源优化运行调度、储能装置优化运行调度等高级应用功能。通过本论文的研究,解决了含分布式新能源的智能微电网设计、运行控制中的一些关键性问题,为智能微电网的安全经济运行提供了一定的技术指导。