【技术实现步骤摘要】
适用于MMC半桥串联结构微电网的微源功率协调方法
本专利技术涉及适用于模块化多电平换流器半桥串联结构微电网(ModularMultilevelConverterMicrogrid,MMC-MG)的桥臂各微源输出功率协调控制技术,特别是孤岛运行条件下MMC-MG桥臂各微源间的功率自适应协调控制技术。
技术介绍
孤岛运行微电网需通过合理的微源协调控制策略来维持功率平衡,以确保系统电压和频率稳定。现有的微源协调配合方式主要有主从控制、基于多代理的分布式控制和对等控制3种。而MMC-MG由于其桥臂发电单元串联式结构的特殊性,现有的微电网微源协调控制方法不适用于该系统。基于MMC拓扑的储能系统中,需根据各储能单元的荷电状态(SOC)进行均衡控制,以充分利用储能容量。目前常用的方法是通过调节各子模块的调制深度实现了电池组间SOC的均衡一致。将该方法应用于MMC-MG系统,微源功率调节范围受调制比约束条件限制,调节能力有限,可再生能源利用率不高。因此,研究适用于MMC-MG的微源功率协调控制方法意义重大。专利技术内 ...
【技术保护点】
1.适用于MMC半桥串联结构微电网的微源功率协调方法,其特征在于,其步骤为:/n(1)在每个采样周期,根据各桥臂发电单元GM中微源变流器电压电流采样结果计算得到各桥臂N个微源的原始输出功率;三相系统共包括6N个原始功率数据,依次记做P
【技术特征摘要】
1.适用于MMC半桥串联结构微电网的微源功率协调方法,其特征在于,其步骤为:
(1)在每个采样周期,根据各桥臂发电单元GM中微源变流器电压电流采样结果计算得到各桥臂N个微源的原始输出功率;三相系统共包括6N个原始功率数据,依次记做PJXi[J∈(P,N);X∈(A,B,C);i=1,2,···N)];
(2)将步骤(1)所得6N个微源的原始输出功率根据电压波动标准进行判断,若满足标准则直接作为有效输出功率;否则进行VMD分解,以分解后低频分量作为微源有效输出功率,记做PJGXi;
(3)采用同向载波层叠(PD-SPWM)调制,将N个载波分为N/2个正半周期载波和N/2个负半周期载波,依次记为PPj,PNj(j=1,2,…N/2);固定各微源对应N个载波,得到不同载波对应GM的初始输出功率;以1/2工频周期为周期,交替正负半周载波PPj,PNj得到N/2个GM输出功率调节区间,其中输出最大功率为Pmax,GM输出最小功率为Pmin;
(4)结合步骤(3)所得功率区间表,判断各微源有效输出功率所处区间,并进行功率大小排序;若超出功率区间,则对输出功率值进行修正,再进行排序;
(5)根据步骤(4)所得功率排序结果进行载波分配,并根据步骤(1)和步骤(2)所得微源原始输出功率PJXi及微源有效输出功率PJGXi计算得到各微源的功率参考系数ΔPJXi及功率输出系数ΔPJGXi;其中,载波分配时PPj与PNj分为一组,其对应发电单元依次记为GMi,GMi+1;...
【专利技术属性】
技术研发人员:王兴贵,薛晟,王海亮,李晓英,郭群,杨维满,郭永吉,
申请(专利权)人:兰州理工大学,
类型:发明
国别省市:甘肃;62
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