针对可再生能源(renewable energy sources,RES)和储能系统(energy storage system,ESS)组成的混合微电网,由于不同微源间特性、容量等存在差异,造成控制方案多样,不利于系统扩展和能量管理。通过系统频率建立逆变器与交流微网间有功功...针对可再生能源(renewable energy sources,RES)和储能系统(energy storage system,ESS)组成的混合微电网,由于不同微源间特性、容量等存在差异,造成控制方案多样,不利于系统扩展和能量管理。通过系统频率建立逆变器与交流微网间有功功率交换关系,通过直流母线电压建立逆变器与前级可再生能源或者储能单元间的能量平衡,提出一种通用形式的控制结构。逆变器作为联通前级微源与后级交流微网的媒介,采用电压控制模式,能够实现能量的双向流动和直流母线电压稳定控制。根据提出的微源控制策略,基于微网频率信号,该文又提出一种孤岛微电网能量管理方案。该方案依赖本地信息进行能量管理,不需要通信,系统可靠性高。仿真和实验验证该策略的可行性。展开更多
文摘针对可再生能源(renewable energy sources,RES)和储能系统(energy storage system,ESS)组成的混合微电网,由于不同微源间特性、容量等存在差异,造成控制方案多样,不利于系统扩展和能量管理。通过系统频率建立逆变器与交流微网间有功功率交换关系,通过直流母线电压建立逆变器与前级可再生能源或者储能单元间的能量平衡,提出一种通用形式的控制结构。逆变器作为联通前级微源与后级交流微网的媒介,采用电压控制模式,能够实现能量的双向流动和直流母线电压稳定控制。根据提出的微源控制策略,基于微网频率信号,该文又提出一种孤岛微电网能量管理方案。该方案依赖本地信息进行能量管理,不需要通信,系统可靠性高。仿真和实验验证该策略的可行性。