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文檔簡介
1、隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、環(huán)境污染的加劇以及傳統(tǒng)能源的日益短缺,人們對可再生能源的需求不斷增長,分布式發(fā)電技術(shù)由此獲得了長足發(fā)展。但分布式發(fā)電存在入網(wǎng)困難、不可控等缺點,在這一背景下,微電網(wǎng)應(yīng)運而生,成為解決可再生能源利用問題的重要途徑。在多逆變器并聯(lián)構(gòu)成的孤島微電網(wǎng)系統(tǒng)中,多采取傳統(tǒng)下垂控制策略來分擔(dān)系統(tǒng)公共負(fù)荷,受系統(tǒng)中線路阻抗特性與本地負(fù)荷波動性的影響,這一方法存在功率分配不均的問題,甚至引起系統(tǒng)失去穩(wěn)定。隨著用戶對用電可靠性和電能質(zhì)量
2、要求的不斷提高,這一問題亟待解決。
本文首先介紹了P-V、P-f兩種傳統(tǒng)下垂控制策略的基本原理,分析了它們的穩(wěn)定性。基于MATLAB/Simulink仿真環(huán)境建立了基于逆變器并聯(lián)的孤島微電網(wǎng)模型,并對上述下垂控制策略進行仿真驗證,分析它們的不足。為了解決系統(tǒng)的功率均分與供電質(zhì)量問題,對微電網(wǎng)逆變器的傳統(tǒng)下垂控制策略進行了改進。首先引入虛擬阻抗的概念,提出了一種并聯(lián)逆變器的電壓電流型雙環(huán)控制策略。其次在虛擬阻抗控制策略的基礎(chǔ)上,
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