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多光伏电源两阶段式故障穿越协调控制策略

目录

一、内容概括................................................2

1.1研究背景与意义.......................................2

1.2国内外研究现状.......................................4

1.3研究目的与内容.......................................5

1.4论文结构安排.........................................6

二、多光伏电源系统概述......................................8

2.1光伏发电系统原理.....................................9

2.2多光伏电源系统的结构特点............................10

2.3多光伏电源系统的运行模式............................11

2.4故障穿越技术的重要性................................13

三、故障穿越的基本理论.....................................14

3.1故障类型及其影响....................................15

3.2故障穿越的技术要求..................................16

3.3故障穿越的国际标准与规范............................18

四、多光伏电源两阶段式故障穿越控制策略.....................19

4.1第一阶段............................................20

4.1.1控制目标设定....................................21

4.1.2快速检测机制....................................22

4.1.3动态补偿策略....................................23

4.2第二阶段............................................24

4.2.1恢复目标分析....................................25

4.2.2协调控制算法设计................................26

4.2.3控制效果评估....................................28

五、仿真与实验验证.........................................29

5.1仿真平台搭建........................................31

5.2实验环境配置........................................32

5.3仿真与实验结果分析..................................33

5.4结果讨论与优化建议..................................35

六、结论与展望.............................................37

6.1主要研究成果总结....................................38

6.2存在的问题与挑战....................................39

6.3未来研究方向........................................40

一、内容概括

随着可再生能源技术的发展与应用,光伏电源作为清洁、可持续的能源形式,在电力系统中的占比逐渐增加。然而,光伏电源的接入给电网带来了新的挑战,尤其是在电网发生故障时,如何保证光伏电源能够快速、稳定地响应,实现故障穿越,成为了研究的重点。本文档提出了一种多光伏电源两阶段式故障穿越协调控制策略,旨在提高光伏电源在电网故障条件下的运行稳定性及恢复速度。该策略首先通过快速检测机制识别电网故障,并迅速启动第一阶段的控制措施,即通过调整逆变器输出特性来抑制过电流现象,确保光伏电源不会因过流而脱网;随后,在故障清除后进入第二阶段,采用优化算法对多个光伏电

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