【正文】
率偏差有時仍然存在則一個當?shù)氐亩壙刂茖⒈皇褂谩k妷汉蜔o功功率控制可以很容易的通過調(diào)整每個VSI的下垂設定或PQ的逆變器的無功設定點。在BS過程中,通過下垂特性控制電壓以確保MG穩(wěn)定和MS中沒有無功功率振蕩,在圖12可觀察到。與有功功率分配(這是通過下垂特性定義的)相反的是無功功率的分配受連接無功負荷的每個特定節(jié)點的電壓下降的極大地影響(由于低壓電纜阻抗)。圖12:每個VSI和存儲設備中的無功功率和端電壓當MV網(wǎng)絡變得可用,MGCC要求所有的VSI改變頻率和電壓,通過略微的等量的改變其閑置的頻率和電壓以檢查同步條件。此過程可保證MS功率輸出沒有發(fā)生重大變化。在MG與中壓電網(wǎng)同步后,VSI的閑置頻率和電壓MG是恢復他們之前的值,以維持MG中的功率分配。通過和比較負荷增加后SSMT和SOFC的有功功率輸出,如圖11和13所述,本,它可以觀察到它們的電源的初始響應延遲(根據(jù)它們身體的特征),和相應的VSI的有功輸出相比。發(fā)生這種情況是因為由被假定安裝在直流側的存儲設備所提供的幾乎是瞬時的貢獻。圖13:(SSMT和SOFC)電源的初始的有功功率 8結論 本文介紹了微型電網(wǎng)的孤島和黑啟動運行所需要的控制策略,在沒有可直接連接到電網(wǎng)的同步發(fā)電機可用的情況下。從得到的結果可看出,儲能裝置在系統(tǒng)孤島運行和恢復的過程中發(fā)揮了關鍵的作用。通過對微型電網(wǎng)各部分恢復階段一系列規(guī)則的鑒定和條件的檢查時,并通過數(shù)值模擬得出結果并進行評估,來證明這種程序的可行性。這種成功的驗證帶來了重大貢獻,并表明微型發(fā)電資源應得到進一步的推廣。 致謝作者想要表達對微型電網(wǎng)項目進行了有價值的討論以促進這個研究進一步發(fā)展的科研隊伍的和為這個項目提供經(jīng)費的歐盟的感謝。參考文獻[1] J. J. Ancona,“主電網(wǎng)崩潰后電力系統(tǒng)恢復的一個框架”,電力系統(tǒng)自動化,第10卷,1480 1485頁,1995年。[2 M. M. Adibi, R. J. Kafka, D. P. Milanicz,“系統(tǒng)恢復詳解”,在電力系統(tǒng)自動化,第9卷,1592至1600頁,1994年。[3] J. A. Pe231。as Lopes等人,“微電網(wǎng)管理”,JIEEC2003,畢爾巴鄂,2003年10月2829日。[4] Y. Zhu, K. Tomsovic,, “為分析負載跟蹤下的微型燃氣輪機和燃料電池性能的模型的發(fā)展”, 電力電子系統(tǒng)研究,第62卷, 111頁,2002[5],“微型電源模型的安全研究”,在法國巴黎2004年8月30日 9月3日的CIGR201。會議公告。[6] G. Kariniotakis,,等,“DA1微型電源數(shù)字化模型”,微型電網(wǎng)項目可交付DA1,2003。[7] S. Barsali, M. Ceraolo, P. Pelacchi, D. Poli,,“為提高電力供應的連續(xù)性的分散發(fā)電機的控制技術”, PES的2002年冬季會議, IEEE,第2卷,789794頁2002年1月2731日。[8] H. Akagi, Y. Kanazawa, A. Nabae,,“包括無儲能元件的開關設備的瞬時無功功率補償器 ”,在工業(yè)應用匯刊,第IA 20卷,第3號, 625630頁,1984年5 / 6月。[9] R. H. Lasseter, P. Piagi “通過分布式資源提供優(yōu)質(zhì)電源 “,在第33屆夏威夷系統(tǒng)科學國際會議的公告,第4卷,2000年1月47夏威夷毛伊島。[10] A. Engler,“在模塊化和可擴展電源下的網(wǎng)絡與島嶼的轉換控制”,Berlim,2002年5月,書號3898254399。[11] M. C. Chandorkar, D. M. Divan, R. Adapa, “在獨立的交流供電系統(tǒng)并聯(lián)逆變器的控制 ”,在工業(yè)應用匯刊,第29卷,第1號,1993年1月/ 2月。[12] R. H. Lasseter, P. Piagi,,“微電網(wǎng):解決方案”,第35屆PECS公告, 42854290頁,德國亞琛,2004年6月。[13] N. Jayawarna, M. Lorentzou, S. Papathanassiou,“微電網(wǎng)接地審查”,草案第1期,微型電網(wǎng)項目的WP E,2004.