微电网EMM基本控制策略和中央控制器设计
2021-08-26郝苓羽
通信电源技术 2021年8期
郝苓羽
(深圳供电局有限公司,广东 深圳 518000)
0 引 言
微电网中新能源发电以分布式接入电力系统为主,由微电源、能量转换装置、负荷以及EMM等组成,在满足各电源运行约束和负荷需求下通过获取能量管理信息,充分考虑最优控制策略,可使微电网运行经济性最优。
1 微电网基本控制策略
1.1 电压控制
微电源的电压模值和相角调整是微电网负荷及其功率因数控制形式。电力电子变换系统向EMM反馈馈线未全部接入微电网时监测的本地电压值,及时发送信息完成电压调整。
1.2 功率因数控制
微电源不同于传统同步发电机,功率因数取决于负荷特点,不能通过内置功率因数控制电流的相角并尽量减少谐波失真,MC看作负荷函数只需要接收电压设定点控制指令,不能完全集成功率因数控制功能。
1.3 原动机转速控制
旋转原动机可通过调节燃料投注量完成转速调节,但降低转速会直接导致原动机工作效率下降,因此一般保持燃料量在微电源最佳运行点运行。
1.4 频率控制
MC的频率控制特性可使微电源输出任意电压频率。EMM监测一定时间内频率持续下降且未恢复正常状态时判断为紧急状况,通过快速甩负荷以平衡功率变化。
2 典型微电网EMM的并网运行和孤岛运行策略
2.1 并网与孤岛模式运行
并网运行时,EMM控制信号只包含微电网内的有功功率和本地电压,在MC对电压和功率因数的控制下,展现出运行与单位功率因数可控的负荷特性。如果微电网配电馈线轻载,且电压升高,就会被主网控制器识别,EMM只对微电网重要母线进行电压控制[1-3]。……
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