基于储能的微网电能质量改善方法研究

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电力系统是维持社会生活与生产的基本保障,随着电力系统规模的不断扩大,基于可再生能源的分布式发电技术受到越来越多的关注,为解决众多分布式电源接入配电网造成的不利影响,微电网的概念应运而生。与传统配电网相比,微电网运行方式灵活可变,包含了种类多样的分布式电源,具有复杂的动态运行特性,为了保证微电网高效可靠运行,满足工、企业各类用户对电能质量的要求,微电网电能质量控制技术成为微电网的关键技术之一。储能技术的迅速发展,为改善微电网电能质量提供了新思路,利用储能装置补偿微电网中的各类电能质量,具有重要的现实意义。本文研究了微电网电能质量的产生机理,借助储能系统提出了微电网电能质量的改善方法,主要工作如下:针对微电网的组成结构和运行特点,分析了微电网系统级和微电源级的控制策略,建立了微电网孤岛-并网等效电路模型,在此基础上,研究了微电网暂态冲击电能质量的产生原因,研究了微电网与配电网电能质量交互影响的产生机理。为了改善微电网运行方式切换出现的暂态冲击,根据微电网运行特点和储能变换器的工作原理,研究下垂控制单模式切换策略,提出一种改进功率外环的下垂控制。利用逐步逼近的思想,减小并网过程中电压和频率的误差,使微电网的并网电压和频率与配电网电压、频率保持一致,实现微电网运行方式的平滑切换。为了解决微电网与配电网电能质量交互影响问题,提出基于储能电源的微电网电能质量调节器。对电能质量调节器各部分控制策略深入研究,并根据储能系统的工作特性,提出储能系统的协调控制策略,通过超级电容、微电源和负荷之间的协调控制,实现配电网和微电网之间的功率平衡,保证并网点电压水平的稳定性。为了验证微电网电能质量调节器对电能质量的改善作用,在Matlab/Simulink环境下搭建相应的仿真模型,从配电网侧电压质量和微电网侧电流质量等方面进行仿真研究,仿真结果表明,基于储能电源的微电网电能质量调节器可以有效的改善微电网与配电网电能质量交互影响问题。
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