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低压混合微电网孤岛运行控制策略研究 随着电力系统的快速发展和能源结构的改变,微电网技术已经成为电力系统发展的一个重要方向。低压混合微电网是在现有的低压配电网基础上,通过集中式或分散式的方式配置多种可再生能源发电设备和储能设备,实现对本地用电负荷的自给自足以及电能互联互通的一种新型的分布式电力系统。低压混合微电网在实现对本地用电负荷自给自足和提高用电质量方面有着显著的优势。 然而,由于各种因素的影响,低压混合微电网可能会出现孤岛运行情况,即与外部电力系统失去联系而仅靠本地发电设备和储能设备维持供电。对于孤岛运行控制策略的研究,可以有效解决低压混合微电网的稳定性问题,从而保障供电的可靠性和安全性。 针对低压混合微电网孤岛运行的控制策略,可以从以下几个方面进行研究。 一、运行模式 低压混合微电网运行模式可以分为两种:并联模式和串联模式。并联模式通常是将本地可再生能源发电设备与外部电网进行并联,当外部电网故障或断电时,低压混合微电网可以自动切换至孤岛运行状态,实现对本地负荷的自供电。串联模式通常是将本地发电与储能设备串联,当外部电网故障或断电时,本地储能设备可以在一定时间内维持供电。 二、控制策略 主要包括基于能源平衡控制、基于优化控制和基于预测控制三种策略。基于能源平衡控制是根据能量的供需平衡原则,根据当前的负荷和可用能源的量来控制发电设备的输出功率,以保持能量平衡。该策略适用于低压混合微电网孤岛运行时的短时间内的供电需求。基于优化控制是通过对低压混合微电网的能量损耗进行评估,寻求最优的供电策略,从而实现对本地负荷的可靠供电。该策略适用于长期孤岛运行时的供电需求。基于预测控制是通过对天气、负荷以及储能设备状态的预测来控制发电和储能设备的输出功率,从而提高低压混合微电网的供电可靠性和健壮性。 三、控制对象 低压混合微电网孤岛运行控制对象主要包括发电设备、储能设备和负荷三个方面。发电设备输出功率的控制可以通过改变风力、太阳能和能量储存设备的开关控制来实现。储能设备的控制可以改变充电状态和放电状态来控制储能设备的输出功率。负荷侧的控制可以通过改变负荷的工作状态和负荷的分配以实现对供电状态的控制。 总之,低压混合微电网孤岛运行控制策略的研究是实现低压混合微电网供电可靠性和稳定性的关键。在实际应用中,应根据实际情况选择合适的运行模式、控制策略和控制对象,以实现低压混合微电网的智能化、高效化和可控制。