带有电压补偿的改进I—V下垂控制策略
2021-12-31薛阳华茜叶晓康李蕊孙越
电气传动 2021年22期
关键词:控制策略
薛阳,华茜,叶晓康,李蕊,孙越
(上海电力大学自动化工程学院,上海 200090)
随着当前化石燃料的减少和环境污染日益加重等问题,可持续发展的理念受到重视,为了对诸如光伏、风电等分布式能源的有效控制,微电网具有广阔的发展前景,它是分布式电源(distributed generation,DG)、储能系统(energy storage system,ESS)以及负荷的系统整合,是一种小型的发、配电系统,并且采用电力电子变换器进行能量控制、管理及优化,为可再生能源整合到电网中提供了解决方案,其具有独立和并网2种运行模式。根据系统结构、电源等要求的不同,可大致分为交、直流两大类微电网系统[1-3]。直流微电网存在较少的能量变换过程,也无频率、相位和无功功率控制等问题,且分布式电源和储能环节的供电形势大多为直流,对于一些重要负荷(飞机、电动汽车、数据中心、船舶等)来说,它是有效的供电电源,当前许多家用电器都存在直流供电形式,因此直流微电网控制可靠性高、结构简单、供电方便等一些优势日渐突出,得到了专家和学者的广泛关注和认可[4-6]。
独立直流微电网的控制模式有集中式和分散自治式2种,其中前者主要依靠顶层的中央控制器发出每个变换器的输出命令,经过线路通信后到达底层对每个变换器进行控制,其可靠性较低;而后者无需中央控制器和通信技术即可实现对电压、功率等参数的调整,其可靠性较高,可以即插即用[7]。分散自治式在任何一种运行模式、且在无需改变下垂控制策略的情况下,可以实现运行状态的切换[8]。……
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