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虚拟直流发电机励磁补偿控制策略

2021-04-08支娜丁可张辉黄庆辉刘亚琴

电气传动 2021年7期
关键词:控制策略

支娜,丁可,张辉,黄庆辉,刘亚琴

(1.西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西西安710048;2.浙江大学电气工程学院,浙江杭州310000;3.西安应用光学研究所,陕西西安710065)

直流微网因其具备优异的再生能源接纳能力,与交流微网相比无需考虑无功功率控制和频率跟踪等问题,且直流母线与直流负载直接相连省去中间AC/DC环节,控制方式更加简单,系统损耗更小,近年得到广泛的关注[1-4]。

不同于传统以蒸汽轮机等旋转器件主导的交流大惯性电力网络,电力电子变换器所构成的直流微电网为低惯性系统[5-6],网内功率波动主要由储能装置进行消纳,而储能装置通常通过PI控制的DC/DC变换器接入直流母线,其输出特性不具备惯性,无法为直流微网提供惯性支持[7-11]。

为增加直流微网惯性,抑制由再生能源波动或负载投切所产生的母线电压波动,提高直流母线电压动态稳定性,虚拟直流发电机(VDCG)控制策略被提出。文献[12]提出将VDCG控制策略用于光伏侧直流变换器上,以缓冲再生能源波动及负载投切时直流母线电压波动。文献[13]中提出混合微网能量路由器思想,对微网内的交流变换器采用虚拟同步发电机(virtual synchronous generator,VSG)控制,而直流变换器采用VDCG控制,以增强微网的阻尼和惯性,提高母线电压动态稳定性。文献[14]深入探究VDCG的工作原理,提出简化VDCG控制模型,有效降低VDCG控制的复杂度。以上文献多为单台变换器VDCG控制研究,而在实际直流微网中,单台储能单元的容量较小,通常无法满足负荷功率的需求,需将多个储能单元并联运行,构成分布式储能系统(distributed energy storage system,DESS),提升储能装置变流器的功率等级。……

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