在虚拟同步电机(virtual synchronous generator,VSG)并联的独立微电网中,非线性负载带来大量谐波电流,线路阻抗差异会导致谐波电流的不均分,造成某些容量小的分布式电源承担更多的谐波电流,这将不利于系统的稳定运行。针对此,该文提出...在虚拟同步电机(virtual synchronous generator,VSG)并联的独立微电网中,非线性负载带来大量谐波电流,线路阻抗差异会导致谐波电流的不均分,造成某些容量小的分布式电源承担更多的谐波电流,这将不利于系统的稳定运行。针对此,该文提出一种自适应谐波阻抗重塑方法,通过引入谐波电流前馈补偿控制和阻抗重塑因子自适应控制,自适应、宽范围重塑逆变器的谐波阻抗,解决因线路阻抗差异、容量差异引起的谐波电流不均分问题,实现谐波电流按照容量均分,并能提高公共连接点(point of common connection,PCC)的电压质量。所提控制方法无需构造额外的虚拟阻抗,无需检测线路阻抗参数,能自适应实现谐波电流均分。基于阻抗的稳定性判据验证所提方法能保证系统的稳定运行。仿真和实验验证了所提方法的有效性。展开更多
针对独立微电网内源-荷供需量不平衡问题,文章在孤岛状态下的微电网需求侧添加了功率型和能量型相结合的混合储能系统。对微电网内满足功率平衡约束的净负荷功率序列信号使用变分模态分解法(VMD)进行混合储能的优化配置,利用中心频率法...针对独立微电网内源-荷供需量不平衡问题,文章在孤岛状态下的微电网需求侧添加了功率型和能量型相结合的混合储能系统。对微电网内满足功率平衡约束的净负荷功率序列信号使用变分模态分解法(VMD)进行混合储能的优化配置,利用中心频率法结合皮尔逊相关系数(Pearson)确定最优的分解层数,对分解结果采用短时傅里叶变换(STFT)进行时频分析,得出各分量的模态混叠情况,再根据不同类型储能的充放电频率响应特性进行高、低频功率的重构和分配;对分配结果采用可靠容量计算方法配置储能系统的额定容量和功率,计算配置总成本,并以储能元件的荷电状态(State of Charge,SOC)为依据,衡量系统的供电可靠性。通过对比使用经验模态分解法(EMD)和传统一阶低通滤法的研究结果,VMD分解方法能够有效克服EMD的模态混叠现象,同时提高系统配置的经济性及供电可靠性。展开更多
文摘在虚拟同步电机(virtual synchronous generator,VSG)并联的独立微电网中,非线性负载带来大量谐波电流,线路阻抗差异会导致谐波电流的不均分,造成某些容量小的分布式电源承担更多的谐波电流,这将不利于系统的稳定运行。针对此,该文提出一种自适应谐波阻抗重塑方法,通过引入谐波电流前馈补偿控制和阻抗重塑因子自适应控制,自适应、宽范围重塑逆变器的谐波阻抗,解决因线路阻抗差异、容量差异引起的谐波电流不均分问题,实现谐波电流按照容量均分,并能提高公共连接点(point of common connection,PCC)的电压质量。所提控制方法无需构造额外的虚拟阻抗,无需检测线路阻抗参数,能自适应实现谐波电流均分。基于阻抗的稳定性判据验证所提方法能保证系统的稳定运行。仿真和实验验证了所提方法的有效性。
文摘针对独立微电网内源-荷供需量不平衡问题,文章在孤岛状态下的微电网需求侧添加了功率型和能量型相结合的混合储能系统。对微电网内满足功率平衡约束的净负荷功率序列信号使用变分模态分解法(VMD)进行混合储能的优化配置,利用中心频率法结合皮尔逊相关系数(Pearson)确定最优的分解层数,对分解结果采用短时傅里叶变换(STFT)进行时频分析,得出各分量的模态混叠情况,再根据不同类型储能的充放电频率响应特性进行高、低频功率的重构和分配;对分配结果采用可靠容量计算方法配置储能系统的额定容量和功率,计算配置总成本,并以储能元件的荷电状态(State of Charge,SOC)为依据,衡量系统的供电可靠性。通过对比使用经验模态分解法(EMD)和传统一阶低通滤法的研究结果,VMD分解方法能够有效克服EMD的模态混叠现象,同时提高系统配置的经济性及供电可靠性。