基于NI-PXI的微电网分级控制数模混合仿真方法
2015-03-02李光辉何国庆孙艳霞郝木凯
李光辉,何国庆,孙艳霞,郝木凯
(中国电力科学研究院,北京 100192)
Digital/Physical Hybrid Simulation Method Based on NI-PXI for Hierarchical Control Strategy of Micro-grid LI Guanghui, HE Guoqing, SUN Yanxia, HAO Mukai
(China Electric Power Research Institute, Beijing 100192,China)
基于NI-PXI的微电网分级控制数模混合仿真方法
李光辉,何国庆,孙艳霞,郝木凯
(中国电力科学研究院,北京100192)
Digital/Physical Hybrid Simulation Method Based on NI-PXI for Hierarchical Control Strategy of Micro-grid LI Guanghui, HE Guoqing, SUN Yanxia, HAO Mukai
(China Electric Power Research Institute, Beijing 100192,China)
0引言
近年来,为解决大电网没有覆盖的偏远农牧地区以及海岛地区供电问题,采用光伏、风电、水电、柴油发电机、储能等分布式微源组成的独立型微电网供电技术引起了社会和学术界的广泛关注[1-4]。
本文将建立微电网电压和频率的微源定义为组网单元,目前,根据微电网组网单元构成方式的不同,微电网的运行控制分为主从控制[5-8]、对等控制[9-10]及分层控制[11-15]3种。主从控制受组网单元单机容量限制,制约了微电网的供电规模。对等控制根据有无互联通信线分为有互联通信线的集中对等控制和无互联通信线的分散对等控制,集中控制受通信速度的限制,不适用于地理分布较为分散的多微源组网系统。分散控制采用微源下垂控制技术,对供电系统电压和频率实现的是一种有差控制,在系统功率偏差波动较大时,无法保障系统的供电质量,同时无法兼顾系统内多个储能单元荷电状态(stage of charge,SOC)的安全协调运行。
文献[11]提出了基于下垂控制微电网的分级控制策略,但是其三级控制思想是根据换流器的控制目标划分的,没有考虑整个微电网的协调控制。文献[14-15]只具体介绍系统电压和频率的一级控制和二级控制,并未详细介绍基于电压源型微源下垂特性如何实现供电系统经济调度。……
