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仿真和实验结果表明,补偿虚拟阻抗下垂控制策略能够提升母线电压的动态特性,阻尼特性增强。
以分布式发电技术[1,2]为主的微电网系统成为未来智能电网的一个重要组成部分。作为微电网技术的一个重要分支,直流微电网以其可靠性高、效率高、控制简单以及便于电源接入等优点成为未来家庭和楼宇的主要供电架构[3]。
直流微电网的基本结构如图1所示,分布式电源(光伏、风电等)优先为用户或楼宇提供电能供应,储能(蓄电池、超级电容等)作为后备电源提供当分布式发电单元功率不足时的功率补给。多个小容量直流微电网并联在直流母线上,通过DC-AC变换器和变压器接入交流母线[4]。
直流微电网的控制策略分为集中控制和分布式控制两种[5,6],集中控制采用中央控制器,基于信息采集、预测、分析等实现直流微电网的最优控制[7],这种强通信方式适用于大容量的直流微电网;分布式控制基于本地信息,采用电压-功率下垂控制,不需要通信线路或基于弱通信实现直流微电网不同微源之间的功率分配,控制简单,更适用于容量较小的直流微电网[8]。
传统的电压-功率下垂控制策略,在母线电压允许的波动范围内,通过采集微源的输出电流,利用阻性虚拟阻抗线性化减小电压的参考值,实现功率的分配[9-14]。
该控制策略存在以下问题:1下垂特性使得母线电压下降,为有差控制;2线路阻抗的存在容易影响功率分配的准确度。针对母线电压下降问题,可通过采集PCC点的电压和直流微电网的母线电压,增加基于通信的第二级控制来提升母线电压[10]。
文献[11]采用三级控制实现了直流微电网的功率分配及调度,其中第一级采用下垂控制,保证底层变换器的功率自主分配,第二级和第三级均通过通信分别实现母线电压的提升及上级电网对直流微电网的调度。
线路阻抗或传感器精度会对下垂控制的电流分配准确度产生影响,基于低带宽通信,通过计算电压、电流的平均值可补偿由于线路阻抗引起的电流分配误差[12,13],提升功率分配准确度。
延伸阅读:【分析】基于故障分量的微电网保护适用性
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