微网逆变器控制策略潮流计算适应性分析及潮流算法研究

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随着资源短缺,环境污染的日益严重,分布式发电因其能源利用率高、污染小等特点,对于资源利用、环境保护、调整能源结构具有重要意义。但一般情况下,新能源发电出力往往具有随机性,不可控性,若直接接入电网运行,则会对系统的安全性、稳定性等造成不利影响,增加电网管理的复杂性。微电网作为一种将新能源、储能、负荷整合在一起,以“优良公民”的形式并网运行的能源利用方式,受到了国内外专家学者的关注。潮流计算在电力系统状态分析、稳定性分析中占据基础性的地位。但微电网的潮流计算需要考虑逆变器节点的节点类型,往往需要利用节点类型等效的方法将逆变器转换成PQ、PV类型的节点。但是节点类型等效的条件以及等效后的节点类型,目前学界研究的不多。本文首先分析了分布式电源接入微电网的控制策略,分析并总结出各控制策略在微电网潮流计算中等效的节点类型。在考虑滤波器参数的基础上,然后对比分析了传统下垂控制和鲁棒下垂控制所对应节点类型,总结出可以进行节点直接等效的逆变器控制策略的特点。然后,针对鲁棒下垂控制器节点,以传统潮流算法中的牛顿-拉夫逊法为基础,引入鲁棒下垂控制器的有功功率和无功功率的约束方程,构建基于电压初值的雅克比矩阵求解包含多逆变器、且逆变器采用鲁棒下垂控制策略的微电网确定性潮流,对潮流计算结果进行分析。基于欧盟第五框架的微电网系统,补充运行参数对所提算法予以验证。最后,由于光照强度、风速大小及用电负荷的随机性和波动性,本文对微电网中的光伏发电系统、风力发电系统及负荷建立随机潮流模型,并采用蒙特卡洛模拟计算微电网的随机潮流,对潮流计算结果进行分析。基于欧盟第五框架的微电网系统,将其电源及负荷替换为随机潮流模型对所提算法的正确性及有效性予以验证。统计结果比确定性潮流更加全面,利于微电网的的规划和设计,为微电网系统的经济调度提供更好的决策信息。
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