基于微燃机的微电网并网/孤岛运行控制技术的研究
发布时间:2021-08-25 13:02
近年来,随着新能源技术的发展与应用,以及世界各地电力需求量的越来越大,覆盖的区域越来越复杂,微电网作为一种能够高效利用多种清洁可持续的分布式电源进行发电的独特方式受到了人们的重视。以清洁燃料为能源的微燃机是目前市场使用最广泛和成熟的一种分布式电源,所以研究以微燃机组成的微电网分布式发电系统的并网/孤岛运行控制技术具有重要的意义和价值。本文将基于微燃机的微电网并网/孤岛运行控制问题划分为四个子问题分别进行了研究:微燃机系统的控制、并网模式下的微电网运行控制、孤岛模式下的微电网运行控制以及微电网的并网模式与孤岛模式之间的平滑切换控制。针对微燃机系统的控制问题,首先,分析了微燃机系统的运行机理,建立了微燃机系统各个部件的数学模型;其次,考虑到微燃机转速控制部分在微燃机控制系统中的重要性以及传统控制算法在越来越复杂的工业实践中的不足,本文基于对系统辨识理论,广义预测控制算法以及粒子群算法的研究,设计了基于粒子群算法改进的自适应广义预测控制的微燃机转速控制器;最后,通过仿真验证了当系统负荷工况大范围变化时,本文所设计的转速控制器可以使微燃机的转速始终保持在额定转速,保证了微燃机控制系统的稳定运行...
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:97 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
基于PSO-GPC转速控制器的微燃机控制仿真图
图 4-12we (Ee )的隶属度函数Figure 4-12 Membership function of the andEe 控制器的有功功率和无功功率偏差被定义为:( )( )P eP refQ eQ refe K P Pe K Q Q 3)中,refP 、refQ 分别为逆变器的有功功率和无功功率的参考值变器实际输出的有功功率和无功功率;ePK 、KeQ分别为有功差的增益因子。如图 4-13 所示,在模糊控制器中,输入变量数选取为一个三角形隶属度函数和两个梯形隶属度函数,其输域经量化后落在模糊集合{-1;1}内,相应的语言变量集ive);零(Zero);正(Positive)},交叉点分别为-0.05 和 0.05
变器实际输出的有功功率和无功功率;ePK 、KeQ分别为有功差的增益因子。如图 4-13 所示,在模糊控制器中,输入变量数选取为一个三角形隶属度函数和两个梯形隶属度函数,其输经量化后落在模糊集合{-1;1}内,相应的语言变量集e);零(Zero);正(Positive)},交叉点分别为-0.05 和 0.0
【参考文献】:
期刊论文
[1]光储柴独立微电网中的虚拟同步发电机控制策略[J]. 石荣亮,张兴,徐海珍,胡超,余勇. 电工技术学报. 2017(23)
[2]三相四桥臂虚拟同步发电机预同步、多环路控制及负载不平衡控制方法[J]. 顾彬仕,王建华,骆芳芳,季振东,吕志鹏,顾伟,王涛. 电工技术学报. 2017(S1)
[3]基于自适应模式切换的虚拟同步发电机功率控制策略[J]. 石荣亮,张兴,徐海珍,刘芳,曹伟. 电工技术学报. 2017(12)
[4]基于改进虚拟同步发电机算法的微网逆变器二次调频方案[J]. 李斌,周林,余希瑞,郑晨,刘晋宏. 电网技术. 2017(08)
[5]基于状态跟随器的微电网平滑切换研究[J]. 田梁玉,唐忠,田晨,朱瑞婷. 电网技术. 2017(04)
[6]基于多代理系统的自治微电网有功协调控制[J]. 蔡高原,吴红斌,季宇,吴鸣,李洋. 太阳能学报. 2017(03)
[7]基于分层控制的微网无缝切换研究[J]. 高廷峰,汪海宁,施永. 电测与仪表. 2017(03)
[8]多微源独立微网中虚拟同步发电机的改进型转动惯量自适应控制[J]. 宋琼,张辉,孙凯,魏亚龙. 中国电机工程学报. 2017(02)
[9]虚拟同步发电机及其在多能互补微电网中的运行控制策略[J]. 石荣亮,张兴,刘芳,徐海珍,余勇. 电工技术学报. 2016(20)
[10]基于虚拟功率的虚拟同步发电机预同步方法[J]. 魏亚龙,张辉,孙凯,宋琼,郭志强. 电力系统自动化. 2016(12)
博士论文
[1]分布式电源的虚拟同步发电机控制技术研究[D]. 孟建辉.华北电力大学 2015
[2]含多种分布式电源的微电网运行控制研究[D]. 王鹤.华北电力大学 2014
硕士论文
[1]微电网并网与孤岛运行模式平滑切换的控制策略研究[D]. 王雯佳.南京航空航天大学 2017
[2]含高渗透率可再生能源微电网运行控制研究[D]. 贾双.天津工业大学 2017
[3]基于MAS的微电网分布式协调控制策略研究[D]. 王晨.南京邮电大学 2016
[4]基于虚拟同步发电机的微电网综合控制策略研究[D]. 王正.安徽工程大学 2016
[5]微电网双模式平滑投切综合控制策略研究[D]. 吴飞.安徽工程大学 2016
[6]基于多Agent系统的微电网协调控制研究[D]. 李军.西南交通大学 2016
[7]基于Multi-Agent的微电网模式切换分布式协调控制研究[D]. 李娜.燕山大学 2016
[8]孤岛微网电压频率调节控制策略研究[D]. 邢景贤.燕山大学 2016
[9]光伏储能系统并/离网无缝切换技术研究[D]. 聂志强.北京交通大学 2016
[10]微网中下垂控制的原理及其稳定性分析[D]. 宋乐.华北电力大学 2016
本文编号:3362164
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:97 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
基于PSO-GPC转速控制器的微燃机控制仿真图
图 4-12we (Ee )的隶属度函数Figure 4-12 Membership function of the andEe 控制器的有功功率和无功功率偏差被定义为:( )( )P eP refQ eQ refe K P Pe K Q Q 3)中,refP 、refQ 分别为逆变器的有功功率和无功功率的参考值变器实际输出的有功功率和无功功率;ePK 、KeQ分别为有功差的增益因子。如图 4-13 所示,在模糊控制器中,输入变量数选取为一个三角形隶属度函数和两个梯形隶属度函数,其输域经量化后落在模糊集合{-1;1}内,相应的语言变量集ive);零(Zero);正(Positive)},交叉点分别为-0.05 和 0.05
变器实际输出的有功功率和无功功率;ePK 、KeQ分别为有功差的增益因子。如图 4-13 所示,在模糊控制器中,输入变量数选取为一个三角形隶属度函数和两个梯形隶属度函数,其输经量化后落在模糊集合{-1;1}内,相应的语言变量集e);零(Zero);正(Positive)},交叉点分别为-0.05 和 0.0
【参考文献】:
期刊论文
[1]光储柴独立微电网中的虚拟同步发电机控制策略[J]. 石荣亮,张兴,徐海珍,胡超,余勇. 电工技术学报. 2017(23)
[2]三相四桥臂虚拟同步发电机预同步、多环路控制及负载不平衡控制方法[J]. 顾彬仕,王建华,骆芳芳,季振东,吕志鹏,顾伟,王涛. 电工技术学报. 2017(S1)
[3]基于自适应模式切换的虚拟同步发电机功率控制策略[J]. 石荣亮,张兴,徐海珍,刘芳,曹伟. 电工技术学报. 2017(12)
[4]基于改进虚拟同步发电机算法的微网逆变器二次调频方案[J]. 李斌,周林,余希瑞,郑晨,刘晋宏. 电网技术. 2017(08)
[5]基于状态跟随器的微电网平滑切换研究[J]. 田梁玉,唐忠,田晨,朱瑞婷. 电网技术. 2017(04)
[6]基于多代理系统的自治微电网有功协调控制[J]. 蔡高原,吴红斌,季宇,吴鸣,李洋. 太阳能学报. 2017(03)
[7]基于分层控制的微网无缝切换研究[J]. 高廷峰,汪海宁,施永. 电测与仪表. 2017(03)
[8]多微源独立微网中虚拟同步发电机的改进型转动惯量自适应控制[J]. 宋琼,张辉,孙凯,魏亚龙. 中国电机工程学报. 2017(02)
[9]虚拟同步发电机及其在多能互补微电网中的运行控制策略[J]. 石荣亮,张兴,刘芳,徐海珍,余勇. 电工技术学报. 2016(20)
[10]基于虚拟功率的虚拟同步发电机预同步方法[J]. 魏亚龙,张辉,孙凯,宋琼,郭志强. 电力系统自动化. 2016(12)
博士论文
[1]分布式电源的虚拟同步发电机控制技术研究[D]. 孟建辉.华北电力大学 2015
[2]含多种分布式电源的微电网运行控制研究[D]. 王鹤.华北电力大学 2014
硕士论文
[1]微电网并网与孤岛运行模式平滑切换的控制策略研究[D]. 王雯佳.南京航空航天大学 2017
[2]含高渗透率可再生能源微电网运行控制研究[D]. 贾双.天津工业大学 2017
[3]基于MAS的微电网分布式协调控制策略研究[D]. 王晨.南京邮电大学 2016
[4]基于虚拟同步发电机的微电网综合控制策略研究[D]. 王正.安徽工程大学 2016
[5]微电网双模式平滑投切综合控制策略研究[D]. 吴飞.安徽工程大学 2016
[6]基于多Agent系统的微电网协调控制研究[D]. 李军.西南交通大学 2016
[7]基于Multi-Agent的微电网模式切换分布式协调控制研究[D]. 李娜.燕山大学 2016
[8]孤岛微网电压频率调节控制策略研究[D]. 邢景贤.燕山大学 2016
[9]光伏储能系统并/离网无缝切换技术研究[D]. 聂志强.北京交通大学 2016
[10]微网中下垂控制的原理及其稳定性分析[D]. 宋乐.华北电力大学 2016
本文编号:3362164
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