黃啟建
【摘 要】孤島運行作為微電網的重要特征之一,會對微電網的運行的穩定性造成較大影響。因為孤島運行的電壓和頻率波動范圍較大,原有的電網控制方式存在較大缺陷,無法實現對多個分布式電源的有效控制,為了對其進行改善,提出了新的微電網主從控制方法。文章以孤網運行狀態下常用微電網運行控制方式為入手點,對多個分布式電源的微電網的主從控制措施進行了討論,對仿真結果進行了分析,具有一定的借鑒和參考價值。
【關鍵詞】孤網運行 微電網 主從控制 V/f控制
孤網運行狀態下的微電網控制是非常復雜的,為了確保系統的正常運行,就需要保證微電網控制的科學性和有效性,所以便需要針對其中的不足之處進行改進。采用自適應主從控制方法對微電網進行控制,能夠有效提高控制水平,確保電壓和頻率的穩定性,對微電網的平穩運行具有重要意義。
1 孤網運行狀態下的微電網運行控制方式
目前常用的對分布式電源的主從控制方式主要有有兩種,分別為基于單個V/f電源的主從控制和基于Droop的主從控制,本文對此進行了分別討論。
1.1 基于單個V/f電源的主從控制
基于單個V/f電源的主從控制是一種常用的微電網主從控制方法,其核心理念為V/f控制和PQ控制的有機結合,在多個分布式電源中選出一個主電源,其他作為從電源,分別采用V/f控制方法和PQ控制方法進行控制,確保主電源電壓和頻率的穩定性,實現對多個電源功率的調節,使整個微電網系統的功率以相對穩定的形式輸出,進而保證系統的平穩性。這種主從控制方法在很大程度上保證了微電網系統運行的平穩性,但是因為其核心為主電源,是以主電源的負荷要求為控制標準的,并且其容量大小會對電壓和頻率的穩定性造成影響,這就使得該控制方法具有較大的局限性,當主電源出現異常現象時,將無法起到有效的控制作用。
1.2 基于Droop的主從控制
基于Droop的主從控制又叫做對等控制,該控制方法的核心思想是功率的共享,控制原理是依據微電網電源的下垂特性和與負荷之間的關系,通過采用P-f和Q-V下垂控制方法,對每一個分布式電源進行控制,將系統負荷變化引起的不平衡功率分攤給所有電源,以此來完成對系統功率的調節,保證其穩定性。微電網在這種控制模式下運行,分布式電源的穩態值會隨著負荷的變化發生改變,具有較大的不確定性,前后電壓和頻率之間存在差值,無法保證輸出功率的恒定;并且當負荷變化幅度較大時,電壓和頻率數值的改變也是較大的,其質量得不到保證,很容易超過允許偏差范圍,系統無法達到平衡狀態。
2 多個分布式電源的微電網的主從控制措施
2.1 多個V/f電源的協調合作
基于單個V/f電源的主從控制受主電源容量的限制較大,當主電源容量較小時便無法滿足負荷需求,進而對系統的穩定性造成影響。針對這種現象,可以將V/f控制方法應用于多個電源中,以此來擺脫主電源容量的限制,通過其他電源來對系統功率進行調節。但是多個電源同時在V/f控制方式下運行時,意味著這些電源是并聯關系,當電源的規格不同時,其額定電壓和頻率都是不一樣的,彼此之間便會出現環流現象,不利于整個系統的平穩運行;即使是電源規格相同,在實際運行過程中,線路不同長度也會使得每處電源的電壓和頻率不同,進而出現環流現象,所以必須對多個V/f電源進行協調,使其相互配合。因為每個V/f電源是都可以采用V/f控制和PQ控制,所以可以通過設置一定的條件,使電源能夠在滿足條件時為主電源,不滿足條件時為從電源,在兩種控制模式下進行轉換,能夠避免電源在并聯時出現環流現象。
2.2 多個分布式電源的微電網的主從控制措施
因為單個V/f電源的主從控制以及Droop的主從控制方式都存在一定的缺陷,使多個V/f電源相互配合,提出一種自適應主從控制方式,能夠有效改善其中的不足,在保證系統穩定方面能夠發揮顯著作用。根據每個分布式電源運行特點以及參數的不同,設置其成為主電源的相應條件,使其在滿足條件時處于V/f控制模式下,進而能夠根據負荷需求對電壓和頻率進行調節,保證輸出功率的恒定,而其他時間處于PQ控制模式下,避免對電壓和頻率調控造成影響,當有需求的時候,可以通過電源下垂特性的變化,對電壓和頻率進行調節,與主電源的V/f控制形成配合作用,以此來保證微電網運行的平穩性。多個分布式電源的自適應主從控制是對單個V/f電源的主從控制的優化和升級,將其中的唯一主電源替換為可以自我調節的多個分布式電源,使系統擁有多個調節平衡點,擴大了功率的可調節范圍,具有較強的靈活性,能夠根據預先設置好的條件自動切換,擺脫了單個主電源的限制,容錯性較好。
3 仿真結果分析
為了對單個V/f電源的主從控制方式以及多個分布式電源的主從控制方式進行對比,利用仿真模型進行了分析。通過得出的具體結果,可以知道在微電網實際運行中,當電源的負荷不滿足成為主電源的限制條件時,其控制方式為PQ控制方式;當電源負荷增加到預先的設定值時,便會成為新的主電源,其控制方式便會從PQ控制自動切換為V/f控制,參與到電壓和頻率的調節中。并且在系統負荷變化值較大時,在單個V/f電源主從控制方式下,系統的電壓和頻率變化值也較大,將會超過規定的允許偏差;而在多個分布式電源的主從控制方式下,系統的電壓和頻率在出現短暫的較大波動后,會經過調整趨于穩定,其變化值在允許范圍內。
4 結語
從仿真結果分析可以知道,基于多個分布式電源的微電網自適應控制方式,通過使多個電源形成配合,能夠有效保證孤網狀態下微電網輸出功率的穩定性,改善了主電源容量對微電網主從控制影響的缺陷,提高了微電網主從控制水平和控制質量,具有較高的推廣和應用價值。
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