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文檔簡介
1、微電網(wǎng)作為可再生能源利用研究的前沿領域,已經(jīng)為世界各國所重視。本文以微電網(wǎng)各個組成單元變流器的控制策略為研究對象,結合不同的控制目的進行了仿真分析,并對其進行了實驗驗證。
首先介紹了微電網(wǎng)中各個組成單元變流器拓撲結構,在此基礎上分析了這些變流器的控制原理和控制策略,研究了微電網(wǎng)并網(wǎng)和離網(wǎng)運行時的公共直流母線電壓的控制技術:并網(wǎng)時由網(wǎng)側(cè)變流器控制,離網(wǎng)時由儲能單元控制。同時針對微電網(wǎng)工作時外部環(huán)境的變化,提出了一種微電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)調(diào)
2、控制技術,使得微電網(wǎng)能夠穩(wěn)定運行,以實現(xiàn)對大電網(wǎng)的“移峰填谷”的作用。通過仿真驗證了上述兩種控制技術的有效性,并對公共直流母線控制技術進行了實驗驗證。
其次研究微電網(wǎng)中儲能單元的變流器及其控制技術。首先介紹了幾種非隔離型與幾種隔離型的雙向DC-DC變流器電路拓撲,針對恒流充電和恒流放電的控制目的,分別介紹了半橋非隔離型和對稱全橋隔離型雙向DC-DC變流器的控制策略并進行了仿真驗證。對采用半橋式非隔離型雙向變流器的儲能單元進行小
3、功率實驗驗證,實現(xiàn)了對儲能電池的恒流充放電和網(wǎng)側(cè)單位功率因數(shù),驗證了并網(wǎng)逆變器和雙向DC-DC變流器控制策略的可行性。
再次研究微電網(wǎng)離網(wǎng)運行帶不平衡負載及非線性負載時負載電壓的矯正技術,介紹了不平衡負載和非線性負載的基本問題,針對帶中線的不平衡負載,引入三相四橋臂拓撲作為負載不平衡時負載側(cè)變流器,通過控制該變流器第四橋臂來抑制負載電壓中的零序分量,并對抑制效果進行了仿真驗證。采用負序分量間接和直接控制法來抑制負載電壓中的負序
4、分量,然后對抑制效果進行仿真對比分析。針對帶非線性負載情況,采用了比例積分諧振(PIR)控制器替代傳統(tǒng)的PI控制器,以更好地控制非線性負載引起的負載電壓的諧波分量,通過仿真驗證了PIR控制策略的有效性和正確性。
本文還研究了微電網(wǎng)并離網(wǎng)切換控制技術。首先分別介紹了微電網(wǎng)并網(wǎng)運行模式下和離網(wǎng)運行模式下的控制策略,然后在此基礎上研究兩種運行模式相互切換時的控制策略,以實現(xiàn)切換過程的平滑和穩(wěn)定性,對上述控制策略進行了仿真分析,并在仿
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