微网中储能系统功率控制策略及其动模实验.doc
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1、微网中储能系统功率控制策略及其动模实验摘要:微网系统大功率电力负荷的投切会导致电网电压和频率波动。针对此问题,分析了微网系统的电网特性,提出一种微网中储能系统功率控制策略。该策略利用微网频率和电压的下垂特性,通过有功无功输出功率调节得以实现。利用动模实验室模拟微网环境进行了微网系统运行实验,验证了所提出功率控制策略在平抑电网电压和频率波动方面有良好的效果。为整合分布式发电的优势,削弱分布式发电对电网的冲击和负面影响,最大限度发挥分布式发电的技术经济性, 美国威斯康星大学R.H.asseter等人在2001年提出了微网的概念1。微网能够节省资金、降低能耗、提高系统安全性和灵活性,是电网未来的发展
2、方向。储能系统作为微网系统必要的能量缓冲环节,对微网的稳定控制、电能质量的改善和不间断供电具有重要的作用2-3。因此,储能系统的功率控制技术是微网安全可靠运行的关键。本文针对微网中储能系统的功率控制策略进行了研究,提出储能系统有功无功功率调节控制策略,利用由模拟发电机组、储能模拟系统以及电力负荷构成的动模实验室模拟微网系统,进行了动模实验,对所提出控制策略进行了实验验证。1微网系统的特性一个典型的微网由多种分布式发电单元、储能系统及电力负荷组成,并由一个中央能量管理单元负责微网内的发电调度。储能系统由蓄电池和变流器组成。由于微网中主发电设备一般为同步发电机,所以微网的电网特性可以用同步电机的运
3、行特性来等效。同步发电机的输出功率可以描述为4:由以上分析可知,当微网独立运行时大功率电力负荷的投切会直接影响微网输出的有功和无功功率。而根据系统的电压频率下垂特性,系统输出有功无功功率的变化会直接反映为系统的电压和频率的变化,进而影响了系统的稳定性和电能质量。而储能系统的作用就在于即时检测微电网电压频率的变化,根据需要将储存的能量通过逆变控制单元释放出来,快速准确地补偿系统需要的有功和无功,从而实现微网电能的平衡、稳定控制。2储能系统功率控制系统设计2.1储能系统控制原理储能变流器的实质是大容量的电压逆变器,它是连接蓄电池和微网之间的接口电路,实现了电池直流能量和交流电网之间的双向能量传递。
4、电池储能系统的电路原理图如图1所示。图1中储能系统等效为一个理想的电压源,其电压的幅值为UE,电压相角为;串联的R、L代表总的功率损耗、线路损耗等;电池储能系统注入微网系统的电流的幅值为IL,电流相角为 ;微网系统的接入点的电压幅值为US,微网系统的接入点的电压相角为。在电池储能系统中,电压幅值UE和电压相角都是可以控制的,当我们需要向系统注入有功功率时,便可以控制,这时电池储能系统的电压相角超前于系统接人点的电压相角,所以有功功率由电池储能系统流入微网系统;反之亦然。当我们需要向系统注入无功功率时,便可以控制UEUS,这时电池储能系统的电压幅值高于微网系统接入点的电压幅值,所以无功功率由电池
5、储能系统流入微网系统;反之亦然。可见,适当的调整变流器来控制电池储能系统的电压幅值和相角,便可以实现电池储能系统与接人的微网系统之间的有功功率和无功功率的交换。2.2储能系统功率控制策略本文利用微网频率电压下垂特性,采用通过有功无功输出功率调节进而控制输出电压频率的控制策略。储能系统可以即时检测输出有功无功功率的变化,根据需要通过逆变控制单元将能量储存或释放出来,快速调节输出电压和频率,准确地调节系统需要的有功和无功,从而实现微网电能的平衡、稳定控制。具体的控制算法如图2和图3所示。首先采样将储能系统与微网系统公共接入点的电压,通过锁相环技术和RMS计算单元检测出实际电网电压和频率U、,根据微
6、网系统的频率电压下垂特性,计算出实际的有功和无功功率P、Q,然后与给定的有功功率*P和无功功率*Q相比较并经PI调节控制,产生储能系统输出电压和频率指令U、,最后通过通过电流环调节,产生三相PWM调制波,控制储能逆变器的电压和频率输出,也即有功和无功功率输出。为了抑制LCL滤波器自身存在的谐振特性,除了有功无功功率控制外环外,还加入了电流控制内环(见图4),用以改善系统的控制性能。其中,电流内环选择了桥臂侧电感电流1Li作为反馈变量,无论内环增益如何,基于1Li的单位调节器内环控制始终是稳定的。同时,如图4所示,为了消除电网电压变化带来的扰动,一般会在电流控制内环加入了电网电压前馈,这种按照典
7、型P形系统设计的电流调节器,在电流内环出现QE扰动时,具有较快的抗扰恢复能力6,既保证了系统控制的稳定性,又实现了补偿控制的快速性。3动模实验及分析3.1微网环境构建为了验证所提出储能系统控制方案,利用动模实验室构建了一个模拟的微网系统,动模实验系统结构如图5所示。整个系统由模拟配电网、储能模拟系统以及电力负荷组成。其中模拟配电网是一组额定功率为15kW的模拟发电机组。储能模拟系统采用了一组背靠背的PWM变流器。与蓄电池储能系统不同的是,模拟的储能系统一端连接在真实的配电网,另一端接入微网系统,它可以实现能量的双向流动。在微网发电量有剩余时,它可以将多余能量回馈至真实配电网;当微网不能支撑突加
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- 微网中储能 系统 功率 控制 策略 及其 实验
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