【摘 要】
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作为新能源消纳和供电可靠性提升的一种重要手段,微电网有着十分广泛的发展前景。为了适应孤岛独立运行的需要,微电网中不仅含有风电、光伏等随机间歇性新能源,而且还有微型燃气轮机、柴油发电机等可控电源。当新能源渗透率较大时,其发电功率的随机波动会对微电网的潮流和频率带来显著影响。微电网主要接入中低压配网,其三相负荷功率甚至电网常常具有不对称性。与对称系统相比,不对称条件下的微电源具有更加复杂的控制方式与潮
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作为新能源消纳和供电可靠性提升的一种重要手段,微电网有着十分广泛的发展前景。为了适应孤岛独立运行的需要,微电网中不仅含有风电、光伏等随机间歇性新能源,而且还有微型燃气轮机、柴油发电机等可控电源。当新能源渗透率较大时,其发电功率的随机波动会对微电网的潮流和频率带来显著影响。微电网主要接入中低压配网,其三相负荷功率甚至电网常常具有不对称性。与对称系统相比,不对称条件下的微电源具有更加复杂的控制方式与潮流控制目标。不同的控制方式与控制目标,其对微电网三相潮流的影响有很大差别。如何准确模拟微电源的三相控制方
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