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当微电网并网运行时,如果微电网外部或内部发生故障,应首先检测外部故障是否为永久性故障,或内部故障是否导致微电网运行状态不符合IEEE1547 等标准的要求[25],从而判断微电网是否需要从主网解列。若发生内部故障且无需解列时,应快速切除故障部分,减小对微电网内其他部分以及外部电网的影响。当发生永久性外部故障时,为了保证外部系统检修的安全性,微电网必须与外部电网解列。检测外部系统是否发生了永久性故障的工作也称为孤岛检测工作。目前,孤岛检测方法主要有被动式检测和主动式检测两种方法,被动式检测在微电网内分布式电源出力与负荷功率匹配的情况下无法检测出孤岛状态[24];主动孤岛检测方法包括主动频率偏移法[26]、主动电流扰动法[27],以及采用自适应无功功率控制的主动孤岛检测方法[28]等。大多主动检测方法主要针对微电网内仅具有单个分布式电源的情况,且对分布式电源的控制系统依赖性较大,含多个电源的微电网孤岛准确检测算法仍有待深入研究。
在微电网孤立运行模式下,当发生内部故障时,与并网模式下外部电网一般会提供较大的短路电流不同,基于电力电子变换器的分布式电源所提供的短路电流常常被限制在两倍额定电流以内,这可能会给保护装置的参数整定造成困难。一种解决方法是根据微电网运行模式的不同改变保护的整定值。这种方法的优点是保护的整定值计算简单,但要求保护系统具有更高的适应性[29]。采用基于通信的差动保护,通过比较两端保护的电流信息,可以有效实现故障识别和可靠切除[30];针对并网模式下短路电流大的特点,通过合理设计短路电流限制器参数,可以得到较优的方向过电流继电器整定值,从而实现两种模式下的微电网保护[31]。
5.2 微电网控制
微电网中的分布式电源和储能设备按照并网方式可以分为逆变型电源、同步机型电源和异步机型电源,其中大部分为基于电力电子技术的逆变型电源。对于逆变型分布式电源,并网逆变器控制是微电网控制的关键,当微电网中有多个逆变型电源时,需要对其进行协调控制,以满足微电网在并网运行、孤立运行,以及两种运行模式间切换时的不同需求,保证微电网运行的稳定性[32]。微电网一般采用如图4 所示的三层控制结构。
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