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相似文献
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1.
孤立微电网的黑启动策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用多代理(Agent)系统,提出了一种针对全黑的孤立微电网的黑启动策略。参考电源及其他具有黑启动能力的微电源首先由微电网中心控制(MGCC)Agent以电压控制模式启动,再根据参考微电源的电压进行预同步后进行并联。接着,具有黑启动能力的微电源切换至PQ控制模式,其输出功率和电流被功率锁存功能锁定以避免切换振荡。最后,无黑启动能力的微电源被MGCC Agent以PQ控制模式启动,在与参考电源进行同步后并入微电网。MGCC Agent通过协调微电源的输出功率,使微电网可以高效、稳定地运行。微电网稳定运行后,由主网-微电网控制(GMGC)Agent恢复微电网与大电网的连接。利用MATLAB/Simulink建立微电网仿真模型,仿真结果验证了所提策略是高效、可行的。  相似文献   

2.
在分析了统一潮流控制器UPFC(UnifiedPowerFlowController)工作原理的基础上,给出了UPFC物理实验装置的总体设计方案。针对实验装置的核心——控制与保护系统,提出了一种多CPU的硬件体系结构,该结构将控制与保护系统分为监测、录波和控制保护等3个单元,每个单元中的插件都是一个包含了CPU(DSP)的功能模块,执行单一的任务,各功能模块均由双口RAM交换接口进行数据交换。通过ISA总线将各功能模块连接成一个整体,整套监控系统的实时性、可靠性和开放性得到较大提高。详细介绍了各功能模块的设计方法,动模实验的结果表明了这种多CPU硬件体系结构的有效性,可供其他柔性交流输电装置的控制与保护系统设计时参考。  相似文献   

3.
<正>(1)分布式光伏电源的孤岛控制基于光伏电源提出的微电网拓扑结构图,如图1所示。微电网通过静态开关与大电网相连,光伏等微电源经本地控制器接入微电网。微电网中心控制器(Micro Grid Control Center,MGCC)安装在公共连接点附近,其电源由光伏电源直流母线提供。MGCC负责管理逆变控制器并接收其发出的信息,维持微电网内能量平衡。  相似文献   

4.
张栾英  武彬 《广东电力》2014,(10):27-31
以带储能的光伏发电系统为研究对象,通过对系统结构的分析,得到系统各部分之间的能量关系。介绍了各功能模块的控制方法,在此基础上以系统经济效益最大化以及提高负荷利用效率为目标,提出一种能量优化控制方案,并对该方案进行了算例分析。结果表明,该方案可使系统节约用户电费约10%,在保证光伏电能就地有效利用的同时,有效地提高了系统经济性。  相似文献   

5.
本文主要介绍了利用PLC高速计数特殊功能模块在单轴数控装置中的控制应用实例,并分析了控制系统的基本原理,同时也对进行控制编程的要点作了相应的分析和介绍,具有实际应用意义。  相似文献   

6.
电压稳定分析已经成为实际电网规划和运行方式制定的重要工作,现有的离线软件无法实现全面的电压稳定分析计算,本文在静态电压安全评估软件(VSASP)的基础上开发了新的电压稳定评估与控制软件,基于连续潮流和灵敏度分析技术实现了电压稳定快速故障筛选、确定性和概率性评估以及预防控制的计算与可视化展示。介绍了该软件的总体功能模块框架设计、各功能模块实现原理以及工程应用情况。应用结果表明所开发的软件是电压稳定分析的有效工具,可为实际电网的电压稳定评估与控制提供强有力的技术支撑。  相似文献   

7.
李高志  胡亮 《湖南电力》2004,24(Z1):22-25
介绍了厂级实时监测系统(SIS)在株洲电厂310 MW机组的综合应用,并对SIS的各个功能模块进行了介绍,分析了SIS系统应用的综合效益.  相似文献   

8.
PLC在电梯并联控制系统中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了PLC在电梯并联控制系统中的应用 ,给出了系统组成框图及程序流程图 ,并对各功能模块进行了较详细的分析。  相似文献   

9.
《供用电》2020,(4)
自主控制与集中控制是两种典型的微电网控制方式,自主控制适合分布式发电装置(distributed generator,DG)"即插即拔"的灵活特性,但却难以保证高变化率源荷下的电压质量。提出一种由底层控制与上层控制组成的二级协同控制方法。底层由具有即插即拔特性的分布式新能源发电装置自主控制实现;上层采用集中控制,由微电网中央控制器(microgrid center controller,MGCC)协同子网与上层管理的子网级储能装置(energy storage system,ESS)调控网内电压。给出了该控制方法下子网级ESS的控制方法,并通过Matlab/Simulink仿真验证了方法的有效性。  相似文献   

10.
光伏(PV)发电作为微电网(MG)的主要分布式电源,其功率输出在很大程度上受制于光照强度等外界环境因素,尤其是在多云的天气情况下,PV发电的功率输出波动将影响MG电压稳定性。在此通过分析PV的功率-电压特性及其对MG电压稳定性的影响,提出了能够有效抑制PV功率波动,提高MG电压质量的控制策略,在Matlab/Simulink环境下进行了仿真分析,并且证明了所提出的控制策略的有效性。  相似文献   

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