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基于就地量测信息的交直流混合微电网功率协调控制
目录
内容概述................................................2
1.1研究背景...............................................2
1.2研究意义...............................................4
1.3文献综述...............................................5
1.4研究内容与目标.........................................6
交直流混合微电网概述....................................7
2.1微电网基本概念.........................................8
2.2交直流混合微电网结构...................................9
2.3微电网运行特性........................................11
就地量测信息采集与处理.................................12
3.1量测系统架构..........................................13
3.2量测数据采集..........................................14
3.3数据处理方法..........................................15
功率协调控制策略.......................................16
4.1功率协调控制目标......................................18
4.2交直流混合微电网功率平衡模型..........................19
4.3基于就地量测的功率协调控制策略........................20
控制策略设计...........................................22
5.1控制器结构设计........................................23
5.2控制算法设计..........................................24
5.3控制策略仿真验证......................................26
仿真实验与分析.........................................27
6.1仿真平台搭建..........................................28
6.2仿真实验方案..........................................29
6.3仿真结果分析..........................................31
现场测试与验证.........................................32
7.1现场测试方案..........................................33
7.2测试结果分析..........................................35
7.3与仿真结果的对比......................................36
1.内容概述
本文档旨在深入探讨基于就地量测信息的交直流混合微电网功率协调控制问题。交直流混合微电网作为一种集成了交流与直流电源的复杂能源系统,在提高能源利用效率、增强系统稳定性方面具有显著优势。然而,随着微电网规模的不断扩大和电力电子设备的广泛应用,功率协调控制成为制约其发展的关键难题。
本文档首先介绍了交直流混合微电网的基本概念和结构特点,进而分析了就地量测信息在功率协调控制中的重要性。在此基础上,提出了一种基于就地量测信息的功率协调控制策略,该策略能够实时监测微电网各节点的电量、电压等关键参数,并根据实际情况进行动态调整,以实现各电源单元之间的功率优化分配。
此外,文档还详细讨论了该控制策略的实施细节,包括通信机制的构建、控制算法的设计以及保护措施的完善等。通过仿真实验和实际应用验证,证明了该控制策略在提高微电网运行效率、降低故障风险等方面的显著优势。
本文档的研究成果对于推动交直流混合微电网技术的发展和应用具有重要的理论和实践意义,同时也为相关领域
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