【摘 要】
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随着我国环境问题和能源短缺问题的日益加剧,分布式发电技术得到了越来越多的关注,微电网也因此成为重要的研究方向。微电网属于单一可控的独立发电系统,包含分布式电源、负荷、储能装置及控制装置。微电网有并网和孤岛两种运行模式,既能够与大电网相连作为可控单元发挥作用,又可以作为自治系统脱离大电网而独立运行。无论处于哪种工作模式,微电网的稳定控制都是保障其可靠运行的基本条件。因此,微电网的稳定运行和平滑切换也
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随着我国环境问题和能源短缺问题的日益加剧,分布式发电技术得到了越来越多的关注,微电网也因此成为重要的研究方向。微电网属于单一可控的独立发电系统,包含分布式电源、负荷、储能装置及控制装置。微电网有并网和孤岛两种运行模式,既能够与大电网相连作为可控单元发挥作用,又可以作为自治系统脱离大电网而独立运行。无论处于哪种工作模式,微电网的稳定控制都是保障其可靠运行的基本条件。因此,微电网的稳定运行和平滑切换也一直是研究的重点。本文针对微电网的运行控制策略进行研究,设计有效的控制方法使微电网实现孤岛模式下的稳定运行及平滑切换。本文首先从微网系统和微电源的层面,介绍了微电网系统和微电网逆变器的几种常用控制策略,分析了其控制原理与适用条件。详细阐述了微源逆变器的三种典型控制方法及原理,比较了不同控制策略下输出电压和频率的稳定性。其次,针对微电网孤岛运行模式下的微源逆变系统,提出将自抗扰控制与滑模控制方法相结合,设计自抗扰滑模控制器,并利用粒子群算法对控制器参数进行优化,以实现对逆变器交流侧电压的控制。仿真结果表明孤岛运行模式下,当系统存在参数摄动或外部干扰时,自抗扰滑模控制下逆变器交流侧的电压能够快速准确的跟踪参考值。再次,建立了微电网独立运行时的小信号模型,并针对微电网运行切换的系统稳定性问题,运用了切换系统的理论。微电网并网及孤岛运行模式可视为两个子系统。针对微电网切换系统的数学模型,通过分析系统的稳定性并设计控制器,实现微网运行模式的平滑切换,仿真验证了控制策略的正确性和有效性。最后,基于本文提出的微源逆变器及系统切换控制策略,搭建了微网运行控制系统。对软硬件进行了设计,并在实验平台上测试验证了对微源逆变器的控制及微网切换运行控制策略的有效性。
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