基于动态一致性算法的微电网无功功率分布式二级控制策略
2022-03-21张小莲石春晖郝思鹏殷明慧张俊芳陈冲
可再生能源 2022年3期
张小莲,石春晖,郝思鹏,殷明慧,张俊芳,陈冲
(1.南京工程学院电力工程学院,江苏 南京 211167;2.南京理工大学自动化学院,江苏 南京 210094)
0 引言
分布式电源(Distributed Generation,DG)以风电、光伏发电为主,须要对其进行有效管理,因此,微电网应运而生[1]。微电网运行模式分为并网模式和孤岛模式。在孤岛模式中,分布式电源通常采用下垂控制技术[2],但下垂控制中由于无功功率对线路阻抗敏感,当线路阻抗与下垂控制参数不匹配时,导致无功功率无法按照预期的容量比例进行精准分配,会缩短额定容量小的DG的使用寿命,使得对可再生能源的利用方式变得不合理,降低了整个微电网运行的经济性,所以须要对采用下垂控制的系统进行无功功率二级控制,消除无功功率分配精度误差[3]。
微电网无功功率二级控制主要包括集中式控制、分散式控制和分布式控制3种。集中式控制结构须要微电网中央控制器(Microgrid Central Controller,MGCC)进行计算,并下发指令到各DG本地下垂控制器中。文献[4],[5]根据MGCC给出的无功功率参考值调整虚拟阻抗值,达到功率均分,但虚拟阻抗的引进会引起母线较大的压降,对DG的输出电压影响较大。文献[6]将MGCC下发至各DG本地下垂控制器的无功功率参考指令值与测量所得实际值,引入PI控制器,计算后得到电压补偿值,对电压进行补偿,可以提高无功功率分配精度。当MGCC故障时,基于集中式控制结构的控制策略便会失去控制效果。当DG退出运行时,整个集中式控制系统可能须要重新设计。……
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