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基于下垂控制的PCS并联运行系统建模与仿真 基于下垂控制的PCS并联运行系统建模与仿真 摘要: 随着电力系统规模的不断增长和变化,越来越多的可再生能源被集成到现有的电力系统中。在这种情况下,动态性和容量调节能力成为电力系统的重要问题。为了克服这些挑战,逐渐将现有的电力系统与可再生能源技术相结合,形成并联运行的电力转换系统(PCS)。本研究旨在基于下垂控制的PCS并联运行系统进行建模与仿真,以评估其性能和可靠性。 关键词:下垂控制,PCS,并联运行,建模,仿真 引言: 可再生能源技术在电力系统中的应用越来越广泛,如风力发电和太阳能光伏发电等。然而,由于可再生能源的不确定性和间断性,使得它们与传统的电源系统存在一定的互补性。为了充分利用可再生能源资源,并解决电力系统的稳定性和容量调节问题,PCS并联运行系统成为一种可行的解决方案。PCS并联运行系统将传统的电源系统与可再生能源系统并联运行,从而提高了电力系统的可靠性和有效性。 方法: 本研究采用下垂控制作为PCS并联运行系统的控制策略。下垂控制是一种常用的风力发电和太阳能光伏发电系统的控制策略,它可以使得可再生能源系统的输出功率与传统电源系统的功率匹配。首先,建立PCS并联运行系统的数学模型,包括可再生能源系统、传统电源系统和电网之间的电力转换关系。然后,根据下垂控制的原理和方程,设计相应的控制策略,并将其应用于PCS并联运行系统中。最后,利用仿真工具对PCS并联运行系统的性能和可靠性进行仿真评估。 结果: 通过仿真评估,得出了PCS并联运行系统在不同工况下的性能指标。结果显示,下垂控制可以使得可再生能源系统的输出功率在不同负荷和变动风速情况下保持稳定。此外,PCS并联运行系统具有较高的容量调节能力和较低的功率波动性。 讨论: 本研究基于下垂控制的PCS并联运行系统建模与仿真,从理论上验证了其在电力系统中提高可靠性和有效性的潜力。然而,还需要进一步的研究来优化控制策略,并考虑更多的因素,如电网的稳定性和功率质量等。 结论: 本研究回答了基于下垂控制的PCS并联运行系统的建模与仿真问题,并证明了该系统在电力系统中具有良好的性能和可靠性。这为进一步推广和应用PCS并联运行系统提供了理论依据。 参考文献: [1]杜复兴,张亚成,刘忠贤.基于下垂控制的风力发电功率曲线分析和模糊PID控制[J].电力自动化设备,2013,33(2):70-73. [2]张力,韩辉,张守根.并联运行的电力系统综述[J].电网技术,2004,28(1):90-96. [3]黄永杰,周智勇.PCS并联运行系统的建模与控制[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2012,35(6):881-884