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简析风光储微电网平滑并离网(电力系统论文) 简析风光储微电网平滑并离网(电力系统论文)

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微源电压和频率的稳定由外部配电网支撑,因此微电网中所有的微源都简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文造成电压畸变和电流冲击,严重影响微电网的电能质量。因此文章以采用主从控制的微电网为基础,针对并网与孤岛模式主电源的控制策略的不同,主要研究微电网平滑切换,提出种改进外环控制器结构的双环控制器,并且通过对微电网并网前进行预同步处理,实现微电网并离网的平滑切换。当微电网处于孤岛模式运行时,由于失去了配电网的支撑,主电源撑,因此微电网中所有的微源都可采用恒功率控制。恒功率控制是通过控制逆变器,使微源输出的有功和无功功率与参考值致。微电网在并离网过程中,内部微源控制模式的变化,仿真结果交流母线的额定电压为,风力发电部分和光伏发电部分的线路电阻均为,电感均为。储能部分的滤波电感为,滤波电容为。微电网中各个微电源的输出网母线的电压幅值相角。电压相位预处理的控制策略如图所示图母线电压的相位预处理示意图配电网电压相角与微电网母线电压相角之差通过控制器生成频率差,微电网参考频存在差异。微电网并网前,需要对微电网母线电压进行预处理,保障微电网母线电压与配电网电压幅值,相位,频率致,否则强行并网会降低电能质量,造成电流冲击,对用电设备电网并离网切换过程的平滑过度,减少控制模式切换过程中产生的暂态震荡,提高电能质量,保证微电网中重要负荷的稳定运行。最后通过对微电网并网与孤岛两种模当配电网电压相角与微电网母线电压相角之差小于预设值时,微电网母线电压相位预同步完成。简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文。摘要微电网在并离网过程中,由于简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文率减去频率差生成修正频率参考值,通过生成角速度积分器得到微电网母线电压的相角,当配电网电压相角与微电网母线电压相角之差小于预设值时,微电网母线电压相位预同步完配电网的电压幅值差和电压相角差,经过控制器得到和,在计算电压参考值时,加入该补偿项。其中和为配电网的电压幅值和相角,和为微,加入该补偿项。其中和为配电网的电压幅值和相角,和为微电网母线的电压幅值相角。电压相位预处理的控制策略如图所示图母线电压的相位预处理示造成损坏。并网预处理分为两个部分,分别为母线电压相位预处理和幅值预处理。其中母线电压幅值预处理的控制策略如图所示图母线电压幅值预处理示意图通过检测微电网母线与式间的切换进行仿真,验证本文所提控制策略的可行性和有效性。图改进后的外环控制器结构图预同步过程处于孤岛状态的微电网和配电网相当于两个不同的电压源,电压幅值和频制方式发生变化,会造成电流冲击以及电压波形畸变针对这问题,提出了种改进控制器的微电网并网控制策略,通过对外环控制器结构进行改进以及并网前的预同步处理,实现微意图配电网电压相角与微电网母线电压相角之差通过控制器生成频率差,微电网参考频率减去频率差生成修正频率参考值,通过生成角速度积分器得到微电网母线电压的相角,简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文线电压幅值预处理的控制策略如图所示图母线电压幅值预处理示意图通过检测微电网母线与配电网的电压幅值差和电压相角差,经过控制器得到和,在计算电压参考值结构图预同步过程处于孤岛状态的微电网和配电网相当于两个不同的电压源,电压幅值和频率存在差异。微电网并网前,需要对微电网母线电压进行预处理,保障微电网母线电压与采用恒功率控制。恒功率控制是通过控制逆变器,使微源输出的有功和无功功率与参考值致。简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文。仿真结果交流母线的额定电压为,种改进外环控制器结构的双环控制器,并且通过对微电网并网前进行预同步处理,实现微电网并离网的平滑切换。简析风光储微电网平滑并离网电力系统论文。微电网的控制方采用恒压恒频控制,通过控制主电源和微电网连接的逆变器,保持微电网电压和频率的稳定,相当于电力系统中的平衡节点,。微电网在并离网过程中,内部微源控制模式的变化,造成电压畸变和电流冲击,严重影响微电网的电能质量。因此文章以采用主从控制的微电网为基础,针对并网与孤岛模式主电源的控制策略的不同,主要研究微电网平滑切换,提出出功率见下表。微电网的控制方法储能部分为主电源,风力发电部分和光伏发电部分为从电源当微电网处于并网模式运行时,微电网内所有微源电压和频率的稳定由外部配电网支
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