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带有滞后补偿的改进型I—V下垂控制策略

2021-05-25

电气传动 2021年10期
关键词:控制策略

(四川大学电气工程学院,四川 成都 610065)

微电网是实现新能源并网的有效途径之一,已引起了国内外学者的普遍关注。微电网按供电形式可分为直流微电网和交流微电网2种,相比于交流微电网,直流微电网在运行和控制上具有如下优势[1]:1)直流微电网使用变流器较少,降低了系统损耗并且无需考虑频率问题;2)能量的控制只取决于直流母线电压;3)电网中的直流负荷越来越多,直流微电网能更好地为用户提供方便快捷的直流电源,准确地把握到负荷的发展趋势。因此,直流微电网已成为微电网技术发展的主要方向[1-3]。

典型的直流微电网系统结构如图1所示,其由交流电网、分布式电源、储能单元和负荷四部分组成。图1中,虚线框部分的双向DC-DC变换器是储能单元与直流母线进行能量交换的重要环节。由于直流微电网配备有多个相互并联的储能单元,因此功率的分配成为能量管理的主要问题。

图1 典型的直流微电网系统结构图Fig.1 Typical configuration of a DC microgrid

目前,下垂控制方式是直流微电网中并联变换器实现功率均分的主要方式[4]。文献[5]提出了直流微电网的分层控制策略,将控制分为3层:第1层为下垂控制,实现功率均分;第2层为补偿控制,实现对下垂控制所产生电压偏差的补偿;第3层控制调节直流微网各个部分的功率流动。文献[6-14]中,直流微电网的多并联DC-DC变换器对储能单元进行充放电控制时,均使用传统的V—I下垂控制,实现功率均分。

传统的V—I下垂控制方法是在“电流内环-电压外环”双闭环的基础上,在电压外环添加带有虚拟阻抗的输出电流反馈,以实现功率均分。……

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