【摘 要】
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分布式发电(DG: Distributed Generation)技术是一种新型的、很有发展前途的能源综合利用方式。其中风力和太阳能发电具有较强的竞争力,从各种分布式电源中脱颖而出,成为电力
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分布式发电(DG: Distributed Generation)技术是一种新型的、很有发展前途的能源综合利用方式。其中风力和太阳能发电具有较强的竞争力,从各种分布式电源中脱颖而出,成为电力系统中相对增长速度较快的能源。但太阳能和风能具有随机性和间隙性,当其投入运行时,产生的有功和无功波动较大,这将造成系统电压波动,严重影响了电力系统的正常运行。为了减少分布式电源(主要针对受环境影响较大的风力与太阳能发电)对电力系统运行的不利影响,保证电能质量,需要在DG与电网的接入点进行无功补偿,使节点的无功稳定在许可的范围之内。国内外许多人员对此做了大量的研究,提出了许多切实可行的无功补偿措施,但如何实时准确的进行无功补偿仍是目前研究的热点与难点。正确评估干扰负荷或者电源对公用电网电能质量的影响,提出合理的治理方案以及对所设计的方案进行仿真计算,是动态静止无功补偿系统(SVC: Static Var Compensator)工程设计中的三个重要环节。论文根据分布式发电的接入给电网运行带来的影响,在总结前人研究成果的基础上,针对现在SVC补偿系统的不足,利用对称分量法与瞬时无功理论,找出一种实时求取电力系统无功功率的方法,以分布式电源的无功功率稳定为目标,利用PI调节产生无功补偿电流,控制SVC装置的补偿投切,有效的保证了分布式电源节点无功功率的恒定。与传统的SVC控制策略相比,产生无功补偿电流的时间明显缩短,使SVC能够做到快速的补偿系统无功功率。论文利用matlab/simulink工具进行仿真,给出了仿真波形,验证了文中所述控制策略的可行性。
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