微电网并网与孤岛运行方式转换方法

摘要: 微电网的并网和孤岛2 种运行方式的正确运用对提高重要负荷的供电可靠性至关重要。研究微电网的并网与孤岛运行方式之间的转换, 提出一种通过连续监测大电网侧与微电网侧的电压相角和幅值的变化判断微电网运行状况进而自动转换运行方式的方法。采用PSCAD/EMTDC 软件对以微型燃气轮机和燃料电池作为分布式电源的微电网进行仿真研究。仿真实验结果表明, 在计划或者故障引起的切换情况下, 所提微电网运行方式自动转换方法能够实现微电网运行方式的平稳过渡。
关键词: 微电网; 微型燃气轮机; 燃料电池; 运行方式转换

摘要: 微电网的并网和孤岛2 种运行方式的正确运用对提高重要负荷的供电可靠性至关重要。研究微电网的并网与孤岛运行方式之间的转换, 提出一种通过连续监测大电网侧与微电网侧的电压相角和幅值的变化判断微电网运行状况进而自动转换运行方式的方法。采用PSCAD/EMTDC 软件对以微型燃气轮机和燃料电池作为分布式电源的微电网进行仿真研究。仿真实验结果表明, 在计划或者故障引起的切换情况下, 所提微电网运行方式自动转换方法能够实现微电网运行方式的平稳过渡。
关键词: 微电网; 微型燃气轮机; 燃料电池; 运行方式转换

引言
微电网是一个由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统。微电网构成了一个可控单元,能够实现自控制、保护和管理,可以有效地协调分布式电源与大电网之间的矛盾, 在薄弱的网架结构基础上实现电网的快速发展[1-2]。微电网有并网和孤岛2 种运行方式[3]。
微电网中分布式电源的特性决定了它们通常不能和电网直接相连,需要电力电子设备的支持,为维持微电网的稳定运行, 需要对分布式电源和相应的电力电子设备进行有效地控制。近年来,大量文献对微电网的建模、控制、优化运行以及稳定性进行了广泛的研究[4-9]。文献[7]对微电网的并网及孤岛运行方式进行研究, 详细介绍了在不同运行方式下逆变器的控制方法。文献[8-9]主要研究微电网中逆变器的下垂控制方法, 通过模拟高压电力系统中发电机的频率和端电压与所输出的有功功率和无功功率之间的下垂特性来控制逆变器, 该方法不需要建立实时的通信连接就能够协调微电网中的多个分布式电源,具有较好的应用前景。

微电网并网与孤岛运行方式转换方法

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