高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法及装置制造方法及图纸

技术编号:22080039 阅读:56 留言:0更新日期:2019-09-12 15:38
本发明专利技术涉及一种高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法及装置,其中方法包括:步骤S1:当检测到系统存在负荷功率偏差时,采集各为电网中分布式电源的输出功率和额定最大输出功率;步骤S2:基于采集的各分布式电源的输出功率和各分布式电源的额定最大输出功率,确定各分布式电源的期望输出功率;步骤S3:基于采集的各分布式电源的输出功率,结合各分布式电源的期望输出功率、初始下垂系数进行下垂系数修正;步骤S4:基于得到的修正后的下垂系数控制各分布式电源输出。与现有技术相比,本发明专利技术具有有效避免了传统下垂控制导致的直流母线电压严重偏离额定值的情况等优点。

Power Distribution Method and Device for Isolated DC Microgrid with High-pass Filter Drop Control

【技术实现步骤摘要】
高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法及装置
本专利技术涉及一种孤岛直流微电网功率分配技术,尤其是涉及一种高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法及装置。
技术介绍
相比于传统交流微电网,直流微电网由于能量变换过程少、效率高、损耗低,无需考虑电压相位及频率问题,因此系统运行的可控性及可靠性大大提高[1-3];孤岛运行时,微电网需要依靠自身网内并联多分布式电源间的协调控制维持微电网的稳定运行,较之并网运行模式,控制更加复杂。现今,随着直流负荷需求的不断增加,直流微电网的容量需要进一步扩大,如何协调微电网内部多分布式电源间的控制逐渐成为当前研究的热点[4-5]。通常情况下,假设系统尺度较小,近似忽略线路阻抗,利用传统下垂控制可以实现负荷功率按各自容量合理分配[6]。然而,随着微电网技术地不断深入发展,其网络结构日益趋于复杂化,考虑到不匹配线路阻抗、本地负荷差异等因素的影响,传统下垂控制难以实现良好的功率分配效果,保证分布式电源按照其容量精确分配负荷功率,降低了分布式电源的效率,同时下垂控制及线路阻抗带来的电压损耗会进一步降低直流母线电压的质量,严重情况下还会对系统电能质量和稳定本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法,其特征在于,包括:步骤S1:当检测到系统存在负荷功率偏差时,采集各为电网中分布式电源的输出功率和额定最大输出功率;步骤S2:基于采集的各分布式电源的输出功率和各分布式电源的额定最大输出功率,确定各分布式电源的期望输出功率;步骤S3:基于采集的各分布式电源的输出功率,结合各分布式电源的期望输出功率、初始下垂系数进行下垂系数修正;步骤S4:基于得到的修正后的下垂系数控制各分布式电源输出。

【技术特征摘要】
1.一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法,其特征在于,包括:步骤S1:当检测到系统存在负荷功率偏差时,采集各为电网中分布式电源的输出功率和额定最大输出功率;步骤S2:基于采集的各分布式电源的输出功率和各分布式电源的额定最大输出功率,确定各分布式电源的期望输出功率;步骤S3:基于采集的各分布式电源的输出功率,结合各分布式电源的期望输出功率、初始下垂系数进行下垂系数修正;步骤S4:基于得到的修正后的下垂系数控制各分布式电源输出。2.根据权利要求1所述的一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法,其特征在于,所述步骤S2中各分布式电源的期望输出功率具体为:其中:为第i个分布式电源在第n次采样周期的期望输出功率,Pratedi为第i个分布式电源的额定最大输出功率,Pdci_k为第i个分布式电源在第n次采样周期的输出功率,N为微电网的数目。3.根据权利要求2所述的一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法,其特征在于,所述下垂系数修正结果为:其中:Mi_n为修正后的第i个分布式电源在第n次采样周期的下垂系数,m0为初始下垂系数,kp为功率系数。4.根据权利要求3所述的一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流微电网功率分配方法,其特征在于,所述步骤S4中的控制结果的数学表达式为:其中:udci_(n+1)为第i个分布式电源在第n+1次采样周期的输出电压,uref为直流输出电压参考值,kv为输出电压补偿系数,s为拉普拉斯算子。5.一种基于自适应高通滤波下垂控制的孤岛直流...

【专利技术属性】
技术研发人员:米阳喻思符杨韩云昊陈鑫宋元元贾志强苏向敬季亮
申请(专利权)人:上海电力学院
类型:发明
国别省市:上海,31

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