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文檔簡介
1、能源是人類發(fā)展和生存不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ),由于能源的利用率偏低以及能源結(jié)構(gòu)不平衡導(dǎo)致了生態(tài)環(huán)境的惡化,新能源發(fā)電得到了蓬勃的發(fā)展。目前,我國太陽能、風(fēng)能或生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電已經(jīng)逐步形成規(guī)模,大部分地區(qū)的可再生能源發(fā)電都是以分布式電源的形式出現(xiàn)。新能源發(fā)電,可以改善能源的利用效率,提高能源的供應(yīng)可靠性。但是,隨著分布式電源的并入電網(wǎng),將使電力系統(tǒng)面臨一些新的問題和挑戰(zhàn)。
由于分布式電源發(fā)電有著間歇性、布局分散性和隨機性等特點
2、,因此隨著傳統(tǒng)同步發(fā)電機發(fā)電與分布式發(fā)電越來越多的并網(wǎng)運行,這將會給電力系統(tǒng)的控制和運行帶來極為不利的影響。智能微電網(wǎng)系統(tǒng)的最大優(yōu)勢在于它可以將原來的分布式電源發(fā)電系統(tǒng)進行整合,集中的接入同一個電力網(wǎng)絡(luò)中,并利用控制保護裝置和儲能裝置并網(wǎng)作為緩沖,削弱分布式發(fā)電系統(tǒng)對智能微電網(wǎng)的不利影響,保障電力網(wǎng)絡(luò)發(fā)電和負荷的均衡,使電網(wǎng)電壓和頻率平穩(wěn),增加電力系統(tǒng)的友好性,因此,智能微電網(wǎng)已經(jīng)成為了新能源發(fā)展的研究熱點。
本文圍繞智能微電
3、網(wǎng)儲能發(fā)電系統(tǒng)的控制方法展開研究,提出相應(yīng)的控制策略,搭建了智能微電網(wǎng)系統(tǒng)實驗平臺,并通過搭建仿真以及做相應(yīng)實驗對相關(guān)研究成果進行進一步的驗證,為今后的研究和工作提供了理論基礎(chǔ)和實踐基礎(chǔ)。主要研究內(nèi)容如下:
(1)搭建了智能微電網(wǎng)實驗平臺,提出了在智能微電網(wǎng)中存在的一些關(guān)鍵技術(shù)問題進行研究;
(2)建立了儲能變流器的數(shù)學(xué)模型,并基于儲能變流器的并網(wǎng)和離網(wǎng)的控制方法,在并網(wǎng)的時候同時可進行對系統(tǒng)的無功功率補償;
4、 (3)分析了負載不平衡對電力系統(tǒng)的影響,將負載的不平衡電流在正負序雙同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下進行解耦和控制,抑制了系統(tǒng)中并網(wǎng)電流的負序分量;
(4)基于儲能變流器改善了光伏發(fā)電系統(tǒng)的間歇性問題,并根據(jù)實際工況進行實驗研究;
(5)提出了虛擬同步機VSG的控制策略,實現(xiàn)基于VSG并聯(lián)組網(wǎng)的技術(shù),并進行了帶負載的實驗分析;
(6)在智能微電網(wǎng)中實現(xiàn)了無縫切換的功能,提出了主動孤島和被動孤島檢測的控制策略,并對系統(tǒng)的
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