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文檔簡介
1、全球能源和環(huán)境問題正面臨著前所未有的挑戰(zhàn),世界各國在積極開發(fā)和利用可再生能源資源以應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。在發(fā)展未來智能電網(wǎng)的驅(qū)使之下,現(xiàn)代電力系統(tǒng)正朝著分布式發(fā)電方向迅猛發(fā)展。以清潔能源、可再生能源為主要一次能源的微電網(wǎng)技術(shù)作為一種特殊的分布式發(fā)電技術(shù)將在未來智能電網(wǎng)中扮演著關(guān)鍵角色,因而得到了越來越多的關(guān)注,成為一個全球性研究熱點。DG間的負荷功率分配與電能質(zhì)量問題是微電網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵問題。因此,本文對微電網(wǎng)中的功率分配和電能質(zhì)量控制問題進行了
2、深入細致的研究:
1.研究和總結(jié)了微電網(wǎng)中的前沿控制技術(shù)和電能質(zhì)量控制技術(shù);結(jié)合微電網(wǎng)系統(tǒng)在未來電網(wǎng)中的運行模式特點以及我國實際情況,給出了半自治分布式緊湊供電系統(tǒng)的定義及其特點;針對傳統(tǒng)下垂控制方法存在的局限性,提出了考慮電壓恢復(fù)、二次調(diào)頻和精確功率分配的改進下垂控制策略,增強了控制器的性能;
2.在第2章的基礎(chǔ)上,針對分布式發(fā)電系統(tǒng)中逆變器系統(tǒng)的非線性和不確定性,考慮逆變器直流電壓的不確定性,建立了其具有參數(shù)嚴格
3、反饋形式的多輸入多輸出非線性不確定性系統(tǒng)模型,提出采用改進的自適應(yīng)backstepping方法設(shè)計了并聯(lián)逆變器內(nèi)環(huán)電壓電流非線性控制器,增強了系統(tǒng)的動靜態(tài)性能和魯棒性;
3.根據(jù)分布式發(fā)電的實際情況,提出了基于單相背靠背變換器的混合緊湊供電系統(tǒng)孤島時的運行和功率分配控制策略,提出孤島時單相、三相系統(tǒng)獨立運行的運行策略,焦點性地研究了孤島時單相系統(tǒng)的負荷功率跨相分配控制,將改進的自適應(yīng)反步法和滑模方法結(jié)合起來設(shè)計了背靠背系統(tǒng)的控
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