【摘 要】
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随着能源短缺的问题日益严峻,新能源的开发利用已成为社会的发展趋势,采用分布式能源供给技术越来越受到重视。交直流混合微电网正是近年来新兴的以分布式发电为基础的一种前
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随着能源短缺的问题日益严峻,新能源的开发利用已成为社会的发展趋势,采用分布式能源供给技术越来越受到重视。交直流混合微电网正是近年来新兴的以分布式发电为基础的一种前沿技术,可以与大电网相互配合充分发挥分布式发电的潜能。在交直流混合微网中逆变器是最主要的能量转换装置,逆变器自身的控制问题及逆变器并联系统的环流问题,影响着微网系统的高效可靠运行。首先研究了交直流混合微电网的架构,对微网中的光伏系统、风力发电系统进行了建模与仿真,研究了储能装置充放电的控制策略,并进行了仿真验证。针对微网中单微源并网逆变器运行控制问题,建立了三相并网逆变器的结构模型,采用SVPWM控制方案,以光伏并网逆变器为例,进行了仿真分析。光伏发电系统及逆变器系统在光照环境等条件改变时呈严重非线性变化,使得逆变器输出的并网电流谐波畸变率增加,影响电能质量;针对这一问题,将模糊PI控制策略应用于光伏并网逆变器的控制中,提高系统响应速度与控制精度,仿真结果表明:该控制方案可改善光伏并网的动态性能,减低并网电流的谐波畸变率,最终能够实现光伏系统的平滑并网。微网中分布式电源通过并网逆变器接入电网,并网逆变器之间的并联现象普遍存在。并联逆变器之间由于软、硬件参数差异而产生环流,环流不仅增加系统的功率损耗还会使输出电流崎形严重、降低电能质量。针对逆变器并联的环流抑制问题,建立了逆变器并联系统的数学模型,对三相逆变器并联系统中环流的产生原因进行了深入分析,在此基础上采用零矢量分配法对环流进行抑制。零矢量分配法通过合理的分配逆变器中零矢量的作用时间来抑制环流,仿真结果表明:该控制方法对环流抑制确实有效可行。
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