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直流微电网系统

描述

直流微电网可更高效可靠地接纳风、光等分布式可再生能源发电系统、储能单元、电动汽车及其他直流用电负荷。本算例提供了包含交流电网、固态变压器、光伏逆变器、储能变流器以及三相交流负载的直流微电网仿真,用以模拟智能楼宇供电系统。

本算例中的开关模块(固态变压器、三相H桥变流器、半桥变流器)采用快速开关搜索建模方法。该方法与传统基于插值迭代的开关算法相比,在保留高精确度的同时,极大提高了仿真效率,因而特别适用于微电网、模块化多电平变流器、固态变压器等含有大量电压源变流器的仿真分析。

模型介绍

该直流微网模型包含了一个10模块固态变压器(共120个IGBT/二极管组)、一个储能系统(铅蓄电池加半桥变流器)、两个光伏系统(光伏电池加半桥变流器)以及一个带阻感负载的三相逆变器,每一变流系统各自对应一个控制系统。固态变压器采用直流母线电压外环、并网电流内环以及电容电压比值闭环控制。储能系统采用输出端口功率外环加输出电流内环控制。光伏系统采用光伏输入电压环节跟踪MPPT产生的参考信号,其中MPPT采用了定步长扰动观测法。三相逆变器则采用离网VF控制。

直流微网的仿真电路图
直流微网的仿真电路图

仿真

设定运行标签页参数方案列表中的光伏电池1的MPPT使能时间 [s]为0.2,光伏电池2的MPPT使能时间 [s]为0.3,储能有功控制参考切换时间 [s]为0.5,三相负载大小切换时间 [s]为0.7。配置电磁暂态仿真方案,点击启动任务,可得到仿真结果如下图所示。

直流母线电压
直流母线电压

可以发现,负载(PV,蓄电池,三相负载)变化时,直流母线基本维持恒定。

入网电流
入网电流

入网电流具有较好的正弦度,负载变化时,入网电流跟随变化,响应速度快。

蓄电池功率
蓄电池功率

蓄电池功率按照给定参考变化,响应速度快。

光伏电池1输入电压
光伏电池1输入电压
光伏电池2输入电压
光伏电池2输入电压

MPPT通过扰动输入电压,使光伏电池输出功率在最大功率点振动。

三相负载电流
三相负载电流

负载电阻变化导致负载电流随之变化,可以看出电流环的响应速度快,电流正弦度高。