孤网控制策略

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1、孤网控制策略一.频率电压1•负载控制通过改变调节控制负载的人小来控制独立电网中电压的频率,其中控制负载山大到小按二进制排序分成8组,每组均由其控制开关进行控制。负载开关控制编码器载慕L1誓割里」控制编码器图2频率控制康理Fig.2Schematicdiagramoffrequencycontrol—-《风力和柴汕机联合独立发电系统仿真研究》2.分布式电源控制逆变器接口微电源电]电压频率(V-f)控制»有功无功(P—Q)控制微电网里电源接口J同步发电机接口微电源J下垂控制界步发电机接口微电源:界步机接口微电

2、源不参与调频作用。①下垂控制:下垂系数和基点可以通过动态地的调节各个发电单元的运行点的恢复过程来控制。下垂控制类似与传统的同步发电机的一次调频功能。图26多个微源进行负倚分拿的曲线("F・p下垂特性(b)v-Q下垂待性卜•垂控制策略的模块图如图2一7所示。控制器的输入是发电单元的频率和终端电压的局部测量偏差值。根据微源的容量不同,何:个下乖特性的斜率与的相应发电单元的额定容量成正比。图2・7下垂控制策珞①v—f控制乂称下垂曲线控制,通过微调逆变器输出的电压和频率以满足负荷的有功功率和无功功率需求,维持微电

3、网电压和频率的稳定。由于下垂特性,随着微网负荷的变化,将导致稳态频率和电圧波动。这将取决于下垂特性和负荷的频率/电压敏感度。要使微网的频率/电压恢复到额左值,则需要调节微源的输出。微网的频率控制即调节微源的输出使微网频率恢复到额定值。通过向左或者向右平行的移动频率下垂曲线保证频率在一个恒定值(如50Hz),如图2-8(a)所示。类似地,电压控制通过向左或者向右调节电压特性维持微网电压在一个恒定值,如图2一&b)。图2-8频率/电圧控制(a)频率,fvs.彳j功,P(b)电JK,Vvs.无功QFig.2.V

4、fcontrolschemeforrotatinggeneratorsoperatingintheislandedmicrogrid.①P—Q控制屮逆变器按照给定的有功功率和无功功率参考值输出功率,多采用P-Q解耦的电流控制策略。②恒功率(PQ)控制策略,使微电源输出稳定的有功和无功功率。对于燃料电池、储能装直、微型燃气轮机和柴汕机,由于其输出功率恒定,控制策略容易实现,既可采用V—f控制模式,也可采用P-Q控制模式;而光伏发电和风力发电的输出功率具冇明显的间歇性和波动性,其控制H标是保证可再生能源的最大

5、利用率,因此多采用P-Q控制策略。-----《微电网孤网运行时的频率特性分析》《基于双馈风力发电系统的微电网运行控制与分析》在大型电力系统中,为适应3种不同负荷波动分量,系统频率调节分一次、二次和三次调频,其中一次调频主耍针对幅度小、周期短(一般小于10s)、随机性强的微小变动负荷分量,山非调频机组的调速器和负荷本身的调节效应共同完成;二次调频主要针对幅度变化较大、周期在10s-3minZ间的冲击性负荷分量,由调频机组的同步器实现;三次调频针对周期在3-20min范围内的周期性负荷分量,它随时间调整机组出

6、力执行发电计划。①二次调频1)分散式控制。各调频单元独立计算频率偏差来获取各自的功率调节量。2)集中式控制。由调度中心采样系统频率,计算出积差后,按照一定的分配系数将功率调节量分配给各个调频单元。图3微电网集中式频率控制结构Fig.3Controlstructureofceiitiwalizedfrequencyformicrogidd《微电网孤岛运行时的频率控制策略》②三次调频二.能量管理多目标优化问题技术H标主要反应在电能质量方面,包括各负荷节点的电压水平最好,即电压偏差最小,而经济目标则包括系统的网

7、损最小,微电网屮分布式电源的运行效率最高。-----《含分布式发电的微电网能量管理多冃标优化》

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