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针对现有的控制方法网络状态恢复时间较久、控制效果差,研究了基于集中式控制策略的储能变流器牵制协调控制方法。根据微电网中不同储能单元情况,采用集中式储能形成一个发电单元,通过变流器将单元接入储能系统的交流母线。结合DAB拓扑结构,通过控制桥臂的通断形成高频的电压方波,然后控制电压方波产生的相位差,使得变压器保持一定的传输能量。运用下垂控制进行电压控制,得到ES的电压和频率参考值。引入二次控制,将计算得到的控制量进行调整从而保证了系统的稳定性。实验结果表明,实验组在20 s时通信链路故障修复完成,网络状态恢复正常,及时实现电压的控制目标,达到了良好的控制效果。  相似文献   
2.
针对现有的抑制策略超调量大、抑制环流效果差的问题,提出基于无功电压补偿优化的VSG环流抑制策略。由于并联系统中线路阻抗分布不同,使得VSG端口输出电压存在差异,系统产生环流,因此需分析系统的功率传输特性。首先计算逆变器的并网环流,并用三维图像表示;然后对图像进行分析;再建立同步发电机模型,对VSG输出功率进行调节,运用带电压补偿的VSG控制策略来进行抑制,调节下垂系数,设计补偿的电压量,修正VSG电压差值达到抑制效果。实验结果表明,实验组调节RG2与RG1具有相同的电压,有效控制不发生超调,减少了振荡发生,使得达到目标电压的时间更短,状态更稳定。  相似文献   
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