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微网运行及控制仿真研究

发布时间:2022-01-04 13:09
  微电网是低压网络的一种,它可以给当地电力用户供电,其主要组成部分是很多小型分布式电源。微电网可以提高供电系统的可靠性,这主要体现在负荷侧,而这种性能是因为其运行方式有并网与孤岛之别。在日渐发展中,电力电子技术被广泛用于电网,而接入微电网的微源就是此技术的应用。微源如何平稳运行是微电网急需攻克的难题,而在两种运行方式在的平稳转换则是控制技术研究的重点。为此,我们需要了解多种微源的特性,分清楚什么样的微源应该接入何种微电网接口,并且要熟知众多接口有哪些对应的微源控制方式。在区别于欧美等国微电网情况下,制定出适合我国电网的孤岛与并网的转换条件,然后在PSCAD/EMTDC中建立了各种微源的模型,搭建了微网运行模式转换的逻辑模块。经过仿真分析,发现不同的控制方式有不同的优点和弊端,仿真中需要结合实际情况制定不同的控制方式,最后我通过仿真验证了微电网运行模式转换条件的有效性。 

【文章来源】:安徽理工大学安徽省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微网运行及控制仿真研究


微网故障性孤岛流程图(380V电网)

流程图,微网,公共耦合,流程图


在正常运行电压范围内,则继续检测公共耦合点处系统频率是否在 49.8Hz—Hz 的正常工作频率范围内。如果公共耦合点处系统频率不在正常工作范围内行相应的动作,具体动作为:当测得公共耦合点处频率 f≤49.5Hz 或 f≥50.5H公共耦合点延迟 0.1S 断开;当测得公共耦合点处频率 49.5Hz≤f≤49.8Hz 或Hz≤f≤50.5Hz 时,先不断开公共耦合点与主网的连接,而是延迟 300 秒后继测频率变化,如果频率仍未恢复至 49.8Hz≤f≤50.2Hz,则断开微网公共耦合与主网的连接,转入孤岛运行[50] ~[51]。

孤岛,检测方法


Figure 15 Island Detection Method4.2 孤岛的控制策略4.2.1 微源控制策略本文在第二章已经将微源的种类和基本控制策略做了介绍,恒压恒频控制的微源输出恒定的频率和电压,为微电网系统提供频率和电压的参考,孤岛运行模式下的微电网常采用该控制方法;恒功率控制的微源依据给定的功率参考值输出恒定的有功功率和无功功率;下垂控制的微源模拟发电机出口特性,电压和频率根据检测到的有功功率和无功功率来调节,最终使各 DG 合理分配负荷。微电网处于不同的运行状态时,可采取不同的控制策略。微电网的运行控制除了发电侧的 DG 控制,还包括系统级的多微源协同控制,其基本控制方法为主从控制、对等控制、分层控制模式。微电网处于孤岛状态时,其中一个微源采取 V/f 控制(称为主微源),为微电网系统提供电压和频率参考,

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本文编号:3568399

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