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含微網的主動配網電壓控制研究

發(fā)布時間:2024-07-11 00:10
  隨著化石能源日益枯竭以及化石能源在消耗過程對環(huán)境的壓力越來越大,大力發(fā)展可再生新能源成為我國能源產業(yè)發(fā)展的必然選擇。近幾年來,我國的風電、光伏和生物質等新能源發(fā)電的裝機容量不斷擴大,新能源滲透率不斷提高。新能源分布式電源主要通過電力電子變換接口(并網逆變器)并入電網。由于電力電子變換接口具有的慣性小和無阻尼等特點,加上風電和光伏發(fā)電自身具有的間歇性和隨機波動性,大規(guī)模新能源接入改變了傳統(tǒng)配電網的網絡結構和潮流方式,給主動配電網的電壓控制和電能質量帶來巨大的挑戰(zhàn)。虛擬同步機是一種新型的逆變器控制算法,可以使新能源并網逆變器具有傳統(tǒng)同步發(fā)電機的外特性,克服的并網逆變器在慣性和阻尼方面的不足,提高新能源發(fā)電的穩(wěn)定性,改善新能源發(fā)電并網發(fā)電質量。因此,探索一種基于虛擬同步機的主動配電網電壓控制方式,實現新能源電源以友好方式接入電網,有利于大規(guī)模新能源的消納,課題研究具有重要意義。本文針對大規(guī)模新能源接入主動配電網引起的電壓閃變和電能質量問題,重點研究一種基于虛擬同步機的主動配電網電壓控制方法。主要研究工作包括:(1)對比分析了傳統(tǒng)主動配電網調壓方式的原理和特點,包括并聯電容器、有載調壓變壓器、...

【文章頁數】:63 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖4-2微電網結構圖??Fig.4-2?Microgrid?structure?diagram??

圖4-2微電網結構圖??Fig.4-2?Microgrid?structure?diagram??

微屯網控制,可采用集中式控制、分散式控制14W91或者集中和分散結合的方式控制??|5()|。本文微電M的結構如圖4-2所示|M|。光伏發(fā)電單元、儲能發(fā)電單元和負荷通過斷路??器BRK1、BRK2和BRK3連接在微電網的交流母線上,可以隨時接入和退出1氣微電??M通過公共連接點P....


圖4-3儲能單元和光伏發(fā)電單元的PSCAD仿真模型??Fig.4-3?PSCAD?simula?

圖4-3儲能單元和光伏發(fā)電單元的PSCAD仿真模型??Fig.4-3?PSCAD?simula?

光伏和儲能發(fā)電單元模型。??4.2.1光伏和儲能主電路模型??蓄電池發(fā)電單元和光伏發(fā)電單元的主電路分別如圖4-3所示[531。??0.1[n??1=?.?Si?65-^?G3-a〇ra?M^??^??Wr?^??,——?,—?,—l[mH]?〇.〇5?[mH]??G2一stora....


圖4-4,??Boost控制電路在PSCAD中建模如圖4-5所示l54j

圖4-4,??Boost控制電路在PSCAD中建模如圖4-5所示l54j

流側電壓和實際直流側電壓做差,結果經P1控制器后,通過SPWM電路對Buck電路??和Boost電路的功率幵關管進行開通關斷控制。Buck控制電路在PSCAD中建模如圖4-4,??Boost控制電路在PSCAD中建模如圖4-5所示l54j。??on&fe*0?—x?^??2?J?....


圖4-6電池和buck-boost允許控制電路??Fig.4-6?Battery?and?buck-boost?allowed?control?circuits??

圖4-6電池和buck-boost允許控制電路??Fig.4-6?Battery?and?buck-boost?allowed?control?circuits??

廣西大學舉術硬士學位論文?含激網的主動配網電壓控制研究??buck-boost允許控制電路如圖4-6所示。??317^丨?L|??chgjisch^^cg,-???P??CZ1〇Z>§@。????SOCj^miit??圖4-6電池和buck-boost允許控制電路??Fig.4....



本文編號:4004943

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