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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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