4、微电网与智能电网:电力系统的未来趋势

微电网与智能电网:电力系统的未来趋势

微电网概述

微源控制

微源控制需要确保以下几点:
1. 新的微源可以在不修改现有设备的情况下添加到系统中。
2. 设定点可以独立选择。
3. 微电网(MG)能够快速、无缝地连接到电网或与电网隔离。
4. 无功功率和有功功率可以独立控制,并满足负载的动态需求。

每个微源控制器(MC)必须能够自主地对系统变化做出有效响应,而无需来自负载、静态开关或其他源的数据。同样,静态开关也应具备这样的能力。基本控制器采用功率和电压的反馈控制,利用有功功率(P)、无功功率(Q)、频率和交流电压的实时值,通过下垂概念生成逆变器端子处所需的电压幅值和相角。
将逆变器视为阻抗后的电压源,会使有功功率与耦合电感两端的相角成正比,注入的无功功率与逆变器输出电压的幅值成正比。这里涉及两种下垂控制:
1. 电压 - 无功功率(Q)下垂 :大量微源集成到微电网中,基本的单位功率因数控制无法实现,电压控制(VR)对于本地可靠性和稳定性是必要的。如果没有本地电压控制,高渗透率微源的系统可能会出现电压和/或无功功率振荡。电压控制还必须确保源之间没有大的循环无功电流。当电压设定点存在小误差时,循环电流可能会超过微源的额定值。因此需要一个电压 - 无功功率下垂控制器,当微源产生的无功功率更具电容性时,降低本地电压设定点;反之,当无功功率更具电感性时,提高电压设定点。
2. 功率 - 频率下垂 :当微电网连接到电网时,负载根据客户情况从电网和本地微源获取电力。如果由于IEEE 1547事件、电压骤降、故障、停电等原因导致电网停电,微电网可以

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