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1、分布式發(fā)電(DG)具有污染少、能源利用率高、安裝地點(diǎn)靈活、輸配電資源和輸電線路損耗少等特有優(yōu)勢(shì),逐漸成為未來(lái)大型電網(wǎng)的有力補(bǔ)充和有效支撐,是未來(lái)電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)之一。然而,高滲透的分布式電源接入集中式大電網(wǎng)時(shí),會(huì)引起如穩(wěn)定性、控制和保護(hù)等方面的一系列新問(wèn)題。本文背景主要來(lái)源于作者從事的延慶智能微電網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目,從工程項(xiàng)目的實(shí)施方案出發(fā),對(duì)延慶微電網(wǎng)項(xiàng)目的運(yùn)行控制技術(shù)進(jìn)行研究,并對(duì)延慶微電網(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)施和應(yīng)用做具體的分析。
(
2、1)介紹了微電網(wǎng)現(xiàn)狀的基本控制策略,并重點(diǎn)分析了基于無(wú)互聯(lián)線的傳統(tǒng)下垂特性和在此基礎(chǔ)上得改進(jìn)算法、以及并聯(lián)逆變器的功率傳輸特性。
(2)進(jìn)行了三相電壓型逆變器理論分析及自適應(yīng)阻尼策略的研究分析。逆變器是微電網(wǎng)系統(tǒng)的核心,本文重在建立三相電壓型逆變器在dq軸下的數(shù)學(xué)模型,然后介紹逆變器控制單元的自適應(yīng)阻尼策略設(shè)計(jì),仿真驗(yàn)證其可行性和有效性。
(3)進(jìn)行了并聯(lián)逆變器小信號(hào)模型的分析。由于逆變器本身一些參數(shù)——輸出線路阻抗
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