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3影响并联分布式微源的功率分配主要因素
一般来说,分布式微源采用不同的控制策略调节输出有功功率和无功功率。传统P-f和Q-V型的电抗性下垂控制策略,基于全网频率运行的一致性,有功功率均衡分配较易实现。然而,无功功率均衡分配却很难实现,主要是因为电网电压会随着潮流的方向在支路上逐渐降低,所以为实现无功功率均衡分配不仅要保证电压下垂系数,而且单位线路阻抗也要严格保持一致。除此之外,负载的大小等因素也会制约无功功率的均衡分配。
4近端鲁棒下垂控制策略对实现功率均衡和电压鲁棒性的效果
本文应用近端鲁棒下垂控制策略,通过采样微网升压变压器高压侧电压电流作为控制器反馈输入信号(其中电压还作为电压补偿环节的输入信号),从而减弱甚至消除因为传输线路单位输出阻抗不同而导致的无功功率分配不均衡。最后,运用该方法在PSCAD平台上进行了仿真和验证,仿真结果如图2所示。结果表明,相比传统下垂控制策略,该方法具有如下优点:1)无通信近端鲁棒下垂控制策略,可以消除支路阻抗不匹配带来的不利影响,很大程度上提高了分布式微源无功功率均衡分配的能力;2)在相同输出功率的前提下,因下垂特性而导致的分布式微源输出电压下降得到了抑制,不仅可以维持在较高的水平,而且控制器响应速度并未减慢;3)在功率均衡能力和电压鲁棒性能增强的基础上,微网带负载能力得到显著提高。
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