基于MAS的微电网能量管理研究

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随着分布式发电单元(Distrbuted Generation,DG)渗透率的不断提高,不同控制模式逆变器多样化组网,使微电网的能量管理控制变得更加复杂。传统微电网能量管理多依赖于一个集中控制器(Microgrid Central Congtroller,MGCC),难以适应大数据、智能互联及控制算法越来越复杂的微电网控制需求。本文以可再生-储能混合组网型微电网为研究对象,对不同类型分布式单元的输出功率控制和微电网的能量管理系统进行研究。首先,本文对微电网系统构成和多代理系统(Multi Agent System,MAS)的相关概念进行了介绍,分析了事件触发控制在微电网能量管理中的优势;然后根据微电网孤岛和并网不同运行模式下的能量管理特点,给出了MAS通信结构设计原则,为后面各章节的研究奠定基础。其次,分析了线路阻抗和控制参数对下垂控制的逆变器输出功率均分特性和电压频率稳定性的影响,提出了一种基于改进一致性算法的的孤岛微电网分布式能量管理策略。该控制策略借助于Agent通信实现分布式一致性算法,获取下垂控制补偿项,能够实现各DG按容量均分负荷,同时保证微电网电压和频率稳定。再次,对微电网并网运行时的能量管理目标进行了研究,提出一种基于多代理通信的并网微电网分布式能量管理控制策略,Agent之间采用分布式通信,满足微电网“即插即用”的原则,使系统具有更好的灵活性和可扩展性。然后从降低网络通信成本考虑,对事件触发控制进行了研究,并以微电网并网运行时的能量管理为例,将事件触发机制和多Agent网络控制相结合,通过分析微电网并网运行时能量管理目标的各类事件触发条件,给出了不同事件触发条件下的能量管理控制算法。所提出的控制方案可以有效降低Agent之间的通信次数和控制信号的更新频率,提高系统的工作效率。最后,从逆变器平台和通信网络的硬件设计、软件设计等方面介绍了本文搭建的实验平台,并对单机逆变器平台和代理网络的通信性能进行了实验测试。并对第四章提出的微电网并网运行的能量管理方案进行了初步实验验证。
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