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由于微电网中不平衡负载的影响,使得微电网电压出现不平衡。针对这类问题,在dq坐标系下对低压微电网电压不平衡进行研究,并提出了相应的补偿方法。该方法采用加虚拟阻抗的下垂控制器来灵活准确地实现分布式电源的功率分配;通过电压不平衡补偿,使得分布式电源输出稳定的负荷电压从而自动补偿微电网的不平衡电压;而电压电流环对下垂控制中所给定的参考信号进行准确的跟踪,提高输出电能质量,进一步提升整个控制系统的性能。最后通过仿真结果证明了所提控制策略的可实现性和有效性。  相似文献   
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摘要: 由于微电网中不平衡负载的影响,使得微电网电压出现不平衡。针对这类问题,在dq坐标系下对低压微电网电压不平衡进行研究,并提出了相应的补偿方法。该方法采用加虚拟阻抗的下垂控制器来灵活准确地实现分布式电源的功率分配;通过电压不平衡补偿,使得分布式电源输出稳定的负荷电压从而自动补偿微电网的不平衡电压;而电压电流环对下垂控制中所给定的参考信号进行准确的跟踪,提高输出电能质量,进一步提升整个控制系统的性能。最后通过仿真结果证明了所提控制策略的可实现性和有效性。  相似文献   
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微能网系统中由于负载的非单一性和负荷的时变性,使得系统中不仅有无功的损耗而且产生大量谐波,严重影响了新能源设备的运行和电能的应用,因此需要有效地治理谐波,并对无功功率进行有效补偿.基于上述背景,此处提出采用信号延迟谐波提取法的电压模块和电流模块的控制方法,其中电压控制模块能很好地对有功功率进行调整;电流控制不仅能很好地消除谐波而且对无功功率能进行分配并补偿;延迟谐波提取法能精准的对各次谐波进行提取分离;各模块各自工作又互相协调工作,并且该控制方法基于一种分散控制方案,对信号进行局部测量,优于网络链路的控制,这样消除了系统对通信链路的依靠,使得系统更简单、更可靠.最后此处通过实验和仿真分别进行了验证,证明了所提控制方法的有效性.  相似文献   
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