【摘 要】
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随着微网中分布式电源的大规模并网,电网中同步机所占比例不断降低,系统转动惯量相对降低,导致电网面临愈发严峻的稳定性挑战。为提高微网的转动惯量,缓解大量分布式电源并网引发的稳定性问题,虚拟同步机技术应运而生,采用此控制技术控制逆变器,分布式可令分布式电源模拟同步机的运行外特性,具有惯量和阻尼特性,参与频率和电压调节,提高系统运行稳定性。本文基于并网逆变器的虚拟同步机控制技术,分析了其控制参数对分布式
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随着微网中分布式电源的大规模并网,电网中同步机所占比例不断降低,系统转动惯量相对降低,导致电网面临愈发严峻的稳定性挑战。为提高微网的转动惯量,缓解大量分布式电源并网引发的稳定性问题,虚拟同步机技术应运而生,采用此控制技术控制逆变器,分布式可令分布式电源模拟同步机的运行外特性,具有惯量和阻尼特性,参与频率和电压调节,提高系统运行稳定性。本文基于并网逆变器的虚拟同步机控制技术,分析了其控制参数对分布式电源输出功频响应的影响,研究虚拟同步机参数自适应控制技术,并基于能量函数分析了微网的稳定性。本文的主要研究内容如下:(1)研究了常见的微网逆变器的控制技术,总结了虚拟同步机控制技术的应用与实践;(2)研究了微网的电路拓扑和并网模型,建立了微网逆变器的虚拟同步机数学模型,设计了虚拟同步机的控制模块;(3)改进了一种虚拟同步机参数自适应控制策略,可以根据微网的实时运行状态连续且自适应地改变虚拟惯量和阻尼系数,改善系统频率和输出有功功率的动态响应,提高微网的稳定性,并验证了其在改善功频响应方面的优越性;(4)推导了虚拟同步机控制微网逆变器时微网的能量函数,基于能量函数研究了虚拟同步机参数自适应控制技术,以更直观的定量评估虚拟同步机的引入对提高微网运行稳定性的有效性。
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