邓秋玲, 龙 夏, 杨国灵, 刘 婷, 向全所, 谢祖德
(湖南工程学院 电气信息学院 风力发电机组及控制湖南省重点实验室,湖南 湘潭 411101 )
使用传统能源带来的环境污染和全球能源危机问题日益加剧,导致世界各国正在大力发展新能源.在新能源发电产业中,风力发电与光伏发电发展迅速,推动了分布式发电技术在世界各国快速发展[1].因此,微电网的概念也应运而生[2].微电网扮演了风力发电和光伏发电等分布式电源与大电网之间的纽带角色,风力发电和光伏发电等新能源都要通过逆变器与电网相连接,逆变器对微电网的运行有着举足轻重的地位,因此微电网逆变器的控制成为了研究的热点.微电网逆变器的控制方法一般采用主从控制[3]、对等控制[4]、综合控制[5]3种控制方法,其中综合控制是前两种控制方法的综合.主从控制是在孤岛运行的微电网中,利用一台或者多台微源作为主控单元,其他的微源作为从属单元,虽然主从控制已经被广泛研究与运用,但这种控制存在的缺陷,导致了该控制使用的局限性.对等控制一般情况下使用下垂控制策略.在微电网中,并联逆变器的下垂控制已经广泛运用,这种方法降低了对通信可靠性的依赖.通过不断地改进,下垂控制策略的研究得到了快速的发展.参考文献[6]提出,微电源的无功分配精度可以通过在下垂控制中加入传输线路压降和接入点电压幅值反馈的方法得到改进……