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基于下垂控制的微电网并网转孤网的研究
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190717/5d0fe0089d4349bcbbe342d6f9af0f8e.jpeg width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/327415957_321349 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''基于下垂控制的微电网并网转孤网的研究'''针对微电网系统中分布式电源发电的随机性和间歇性,为了平抑分布式电源的[[功率]]波动,本项目提出一种微电网<ref>[https://www.sohu.com/a/241001300_823762 关于微电网,你想知道的全在这里!] ,搜狐,2018-07-13 </ref>能量管理系统,研究基于下垂控制的微电网并网转孤网的控制策略。 ==一、案例简介== 该系统可以检测微电网系统内功率缺额,将锂电池储能变流器(Power Control System,PCS)设置为下垂模式并智能跟随负荷变化,从而建立微电网过渡临时主电源。锂电池作为过渡临时主电源控制混合储能系统带动微电网内所有负荷,断开公共耦合点[[开关]],起动柴油发电机,柴油发电机自动跟随锂电池PCS电压、频率后转为VF模式,由[[柴油发电机]]<ref>[https://www.sohu.com/a/121605947_498421 柴油发电机初级基础知识以及工作原理普及],搜狐,2016-12-15 </ref>作为主电源带动微网内所有负荷。微电网能量管理系统切锂电池PCS为PQ运行模式,稳定实现微电网计划并转孤控制。 ==二、技术要点== 目前的风电机组、光伏机组等分布式电源电能输出随机性和波动性大,而且网络潮流复杂、继电保护困难,单机接入成本高、控制比较困难,对大电网产生冲击大,为了平抑分布式电源的[[功率]]波动,保障微电网系统能满足负荷的电能[[质量]]要求,提升微电网对可再生能源的利用率,获得最理想的发电经济效益,本项目提出一种微电网能量管理系统,研究基于下垂控制的微电网并网转孤网的控制策略,实现对微电网运行状态的监测、控制和优化,稳定实现微电网计划并转孤控制,从而减少分布式电源和负载波动的影响,推动微电网技术的发展。 ==三、应用场景== 微电网 ==四、应用成效== 本项目通过介绍微电网研究的现状,围绕微电网能量管理系统的设计与实现展开相关研究,研究了微电网的结构、微电源的特性、以及能量管理系统的控制策略,综合分析系统各节点的电气量,通过设定的[[能量]]管理策略来发布命令控制各微网的运行模式、微电源和负荷的通断,以此来控制整个微电网的高效稳定运行,并且实现绿色能源的最大化利用。研究内容涉及能量管理系统的框架理论、微电网能量管理系统的[[软件]]实现。从理论和实践两个层面证明了微电网能量管理系统的可行性和有效性。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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