提升配电网弹性的微电网技术研究
发布时间:2021-03-31 02:20
在配电网中,弹性主要评价配电网在极端扰动事件中对关键负荷的支撑和恢复能力。微电网与分布式电源提高了电网的冗余度,能极大满足负荷在各种情况下的可靠持续供电,提升配电网在极端事故下的弹性。除此之外,微电网运行方式灵活,具有较好的调频调压能力,响应迅速,有更快的自启动能力,这在应对突发事件,维持关键负荷上有至关重要的意义。本文以交流光储柴微电网为例,从评价配电网弹性的三个指标为切入点,即自愈恢复率、自愈速度、自愈可持续时间,对储能逆变器的虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)控制,孤岛检测策略、微电网并离网切换、孤立微网黑启动技术、微电网运行方式及控制展开了研究,主要工作有如下几方面:1.论述了微电网系统内的电池储能、光伏发电和柴油发电系统的拓扑结构和控制策略,建立了VSG控制数学模型,给出了光储柴微电网整体架构,在Matlab/Simulink平台搭建了完整的光储柴微电网系统,验证了电池储能和柴油发电系统基本的调压调频功能和光伏发电单元的频率响应;计算出VSG控制的最优虚拟惯量和阻尼参数。2.针对弹性指标分析了微电网相关控制技术对于提高配网弹性...
【文章来源】:东华大学上海市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:90 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
储能系统仿真模型
图 2-10 储能系统的有功-频率调节仿真图仿真条件二:设置电池储能系统的参考有功功率等于 30kW,无功功率。0s 时电池储能系统启动, t=0.5s 时加入 5 kVar 的感性负荷,t=1.5SG控制无功-电压下垂特性设定参数nq=0.0002 V/Var,对电压进行二次s 仿真结束。仿真结果和分析二:如图 2-11 仿真结果, 0~0.5s 期间,系统相电压峰 311V, t=0.5s 并入无功负荷后,无功功率在短时间振荡后稳定,在比作用下的一次调压为有差调压,系统相电压降至 300 V 左右。t=1s 改变 VSG 控制中的参考无功功率对微网电压进行二次调节,恢复正常电压升至额定值后,无功负荷达到设定值 5 kVar。
图 2-10 储能系统的有功-频率调节仿真图仿真条件二:设置电池储能系统的参考有功功率等于 30kW,无功功率等Var。0s 时电池储能系统启动, t=0.5s 时加入 5 kVar 的感性负荷,t=1.5s 时VSG控制无功-电压下垂特性设定参数nq=0.0002 V/Var,对电压进行二次调节2.5s 仿真结束。仿真结果和分析二:如图 2-11 仿真结果, 0~0.5s 期间,系统相电压峰值于 311V, t=0.5s 并入无功负荷后,无功功率在短时间振荡后稳定,在比例器作用下的一次调压为有差调压,系统相电压降至 300 V 左右。t=1s 改变储统 VSG 控制中的参考无功功率对微网电压进行二次调节,恢复正常电压值压升至额定值后,无功负荷达到设定值 5 kVar。
本文编号:3110589
【文章来源】:东华大学上海市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:90 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
储能系统仿真模型
图 2-10 储能系统的有功-频率调节仿真图仿真条件二:设置电池储能系统的参考有功功率等于 30kW,无功功率。0s 时电池储能系统启动, t=0.5s 时加入 5 kVar 的感性负荷,t=1.5SG控制无功-电压下垂特性设定参数nq=0.0002 V/Var,对电压进行二次s 仿真结束。仿真结果和分析二:如图 2-11 仿真结果, 0~0.5s 期间,系统相电压峰 311V, t=0.5s 并入无功负荷后,无功功率在短时间振荡后稳定,在比作用下的一次调压为有差调压,系统相电压降至 300 V 左右。t=1s 改变 VSG 控制中的参考无功功率对微网电压进行二次调节,恢复正常电压升至额定值后,无功负荷达到设定值 5 kVar。
图 2-10 储能系统的有功-频率调节仿真图仿真条件二:设置电池储能系统的参考有功功率等于 30kW,无功功率等Var。0s 时电池储能系统启动, t=0.5s 时加入 5 kVar 的感性负荷,t=1.5s 时VSG控制无功-电压下垂特性设定参数nq=0.0002 V/Var,对电压进行二次调节2.5s 仿真结束。仿真结果和分析二:如图 2-11 仿真结果, 0~0.5s 期间,系统相电压峰值于 311V, t=0.5s 并入无功负荷后,无功功率在短时间振荡后稳定,在比例器作用下的一次调压为有差调压,系统相电压降至 300 V 左右。t=1s 改变储统 VSG 控制中的参考无功功率对微网电压进行二次调节,恢复正常电压值压升至额定值后,无功负荷达到设定值 5 kVar。
本文编号:3110589
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