一种含多虚拟同步机的微电网暂态稳定性控制方法

    公开(公告)号:CN110311375B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201910687024.1

    申请日:2019-07-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开一种含多虚拟同步机的微电网暂态稳定性控制方法,属于微电网暂态稳定性分析与控制技术领域。该方法充分考虑了虚拟惯量、虚拟阻尼、虚拟调速器下垂系数和无功控制环下垂系数,构建了含有多台虚拟同步机并联运行的微电网的能量函数模型,基于能量函数来分析判断系统的稳定性。并采用基于能量函数的自适应控制方法,对VSG中虚拟惯量、虚拟阻尼、虚拟调速器下垂系数和无功控制环下垂系数分别进行自适应实时调整,减小系统故障后的系统能量,增大系统的吸引域,减缓了系统能量达到临界能量的进程,为故障切除争取了有效时间,提高系统的暂态稳定性。

    一种基于ACSF-MPC和PI双模式切换的逆变器控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110932309A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911044351.1

    申请日:2019-10-30

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/5387 H02M1/14

    摘要: 本发明公开一种基于ACSF-MPC和PI双模式切换的逆变器控制系统及方法,属于逆变器的电流控制技术领域,该系统控制方法采用双模式切换,可以在稳态时对系统电流实现无静差调节,采用简单有效的双PI控制;同时在动态调节时采用定频模型预测,针对并网逆变器预测最优开关序列控制,采用遍历式的寻优方式进行改进,将理想输出的电压矢量 与6个扇区的中心矢量之差的模进行比较得到最小的偏差,减少了遍历时的计算量,实现了快速响应。此外,在控制过程中,通过采用改进的模糊补偿获得虚拟参考电流误差补偿值,并作为外环PI输出的电流参考值的补偿量,改善了周期性扰动和电流纹波的问题。

    基于功率优化调度的微网储能系统状态一致性控制方法

    公开(公告)号:CN110365052A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910729106.8

    申请日:2019-08-08

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明公开一种基于功率优化调度的微网储能系统状态一致性控制方法,属于微网储能系统的控制技术领域,该方法采用分时电价、新能源预测出力以及储能单元电池组能量状态SOE在考虑储能充放电效率保证系统有功功率平衡的基础上确定储能单元的运行策略,并且考虑了储能单元电池组能量状态SOE不均衡问题以及时变的储能单元功率充放电承受能力SOP,建立微网储能系统功率平衡模型,同时通过一致性协议保证储能单元SOH、SOE一致,提高了储能单元在储能系统中的应用性能,有效的降低了储能系统整体的充放电次数,提高了使用寿命。

    基于功率优化调度的微网储能系统状态一致性控制方法

    公开(公告)号:CN110365052B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201910729106.8

    申请日:2019-08-08

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明公开一种基于功率优化调度的微网储能系统状态一致性控制方法,属于微网储能系统的控制技术领域,该方法采用分时电价、新能源预测出力以及储能单元电池组能量状态SOE在考虑储能充放电效率保证系统有功功率平衡的基础上确定储能单元的运行策略,并且考虑了储能单元电池组能量状态SOE不均衡问题以及时变的储能单元功率充放电承受能力SOP,建立微网储能系统功率平衡模型,同时通过一致性协议保证储能单元SOH、SOE一致,提高了储能单元在储能系统中的应用性能,有效的降低了储能系统整体的充放电次数,提高了使用寿命。

    一种含多虚拟同步机的微电网暂态稳定性控制方法

    公开(公告)号:CN110311375A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910687024.1

    申请日:2019-07-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开一种含多虚拟同步机的微电网暂态稳定性控制方法,属于微电网暂态稳定性分析与控制技术领域。该方法充分考虑了虚拟惯量、虚拟阻尼、虚拟调速器下垂系数和无功控制环下垂系数,构建了含有多台虚拟同步机并联运行的微电网的能量函数模型,基于能量函数来分析判断系统的稳定性。并采用基于能量函数的自适应控制方法,对VSG中虚拟惯量、虚拟阻尼、虚拟调速器下垂系数和无功控制环下垂系数分别进行自适应实时调整,减小系统故障后的系统能量,增大系统的吸引域,减缓了系统能量达到临界能量的进程,为故障切除争取了有效时间,提高系统的暂态稳定性。