微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的混合技術(shù)
由于能源危機和環(huán)境污染問題的加劇,新能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中愈發(fā)重要。為解決新能源發(fā)電的隨機性和間歇性,適應(yīng)電力系統(tǒng)中各個發(fā)電單元的特性,需要對電力系統(tǒng)進行混合控制!段㈦娋W(wǎng)電壓穩(wěn)定性的混合技術(shù)》總結(jié)了作者在微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性及混合控制方面取得的研究成果,為解決含新能源發(fā)電單元的微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性控制提供一定基礎(chǔ)和思路。
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目錄
前言
本書符號說明
第1章 緒論 1
1.1 概述 1
1.2 微電網(wǎng)簡介 1
1.2.1 微電網(wǎng)基本概述 1
1.2.2 微電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) 3
1.2.3 微電網(wǎng)技術(shù)特征 7
1.2.4 微電網(wǎng)基本運行方式 8
1.3 微電網(wǎng)的研究綜述 9
1.3.1 微電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 9
1.3.2 我國發(fā)展微電網(wǎng)需研究的關(guān)鍵問題 11
1.3.3 微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的研究現(xiàn)狀 12
1.4 微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定控制面臨的挑戰(zhàn) 15
1.5 本書結(jié)構(gòu) 16
1.6 本章小結(jié) 17
參考文獻 17
第2章 預(yù)備知識 23
2.1 微電網(wǎng)控制技術(shù)理論 23
2.1.1 微電網(wǎng)中DG單元的控制策略 23
2.1.2 微電網(wǎng)控制策略 27
2.2 穩(wěn)定性理論 30
2.2.1 相關(guān)數(shù)學(xué)知識 30
2.2.2 李雅普諾夫穩(wěn)定性 33
2.3 輸入狀態(tài)穩(wěn)定理論 36
2.4 本章小結(jié) 38
參考文獻 38
第3章 連續(xù)系統(tǒng)與微電網(wǎng)事件觸發(fā)的脈沖控制 41
3.1 連續(xù)系統(tǒng)基于事件觸發(fā)的脈沖控制 41
3.1.1 概述 41
3.1.2 連續(xù)時間動態(tài)系統(tǒng)模型 42
3.1.3 ETIC下CDS的穩(wěn)定性分析 45
3.2 事件觸發(fā)下的微電網(wǎng)電壓混合控制 54
3.2.1 直流微電網(wǎng)模型 54
3.2.2 成本函數(shù)比較 62
3.3 本章小結(jié) 63
參考文獻 64
第4章 離散系統(tǒng)與微電網(wǎng)事件觸發(fā)的脈沖控制 66
4.1 離散系統(tǒng)基于事件觸發(fā)的脈沖控制 66
4.1.1 概述 66
4.1.2 離散時滯系統(tǒng)模型 67
4.1.3 ETC下的DDS穩(wěn)定性分析 68
4.1.4 I-ETC下的DDS穩(wěn)定性分析 69
4.1.5 ETIC下的DDS穩(wěn)定性分析 72
4.2 事件觸發(fā)下的微電網(wǎng)與UPS混合控制 73
4.2.1 概述 73
4.2.2 電壓源變換器模型 74
4.2.3 事件觸發(fā)策略 75
4.2.4 UPS的VSC混合控制仿真實驗及分析 77
4.3 本章小結(jié) 80
參考文獻 80
第5章 基于分層控制策略的微電網(wǎng)混合技術(shù) 82
5.1 基于分層控制策略的微電網(wǎng)介紹 82
5.2 兩層混合控制的微電網(wǎng)系統(tǒng) 82
5.2.1 兩層混合控制策略 82
5.2.2 上層離散控制策略層 83
5.2.3 下層多模式局部連續(xù)控制策略層 88
5.3 基于分層策略的微電網(wǎng)仿真實例與分析 93
5.3.1 外部擾動下配電網(wǎng)穩(wěn)定性仿真實例與分析 93
5.3.2 微電網(wǎng)計劃孤島與非計劃孤島下穩(wěn)定性仿真實例與分析 97
5.3.3 兩層混合控制的電力系統(tǒng)仿真實例與分析 103
5.4 本章小結(jié) 108
參考文獻 109
第6章 基于多智能體的微電網(wǎng)混合技術(shù) 111
6.1 基于多智能體的微電網(wǎng)混合技術(shù)介紹 111
6.2 多智能體系統(tǒng)與微電網(wǎng)的事件觸發(fā)混合控制 112
6.2.1 基于微電網(wǎng)混合模型的多智能體系統(tǒng) 112
6.2.2 基于混合控制的多智能體系統(tǒng) 117
6.3 多智能體與配電網(wǎng)的事件觸發(fā)混合控制 121
6.3.1 高穿透配電網(wǎng)系統(tǒng)模型 121
6.3.2 基于分級混合控制的多智能體微電網(wǎng)模型 123
6.4 三級智能體混合控制策略 125
6.4.1 上級能源管理與優(yōu)化智能體 125
6.4.2 中級離散協(xié)調(diào)控制智能體 128
6.4.3 下級連續(xù)控制單元智能體 132
6.5 基于多智能體的微電網(wǎng)仿真實例與分析 133
6.5.1 基于多智能體的微電網(wǎng)混合控制仿真實例與分析 133
6.5.2 基于三級智能體的高穿透配電網(wǎng)仿真實例與分析 134
6.5.3 基于多智能體的智能微電網(wǎng)仿真實例與分析 141
6.6 本章小結(jié) 145
參考文獻 145
第7章 微電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的綜合應(yīng)用實例 148
7.1 基于事件觸發(fā)的光伏陣列最大功率點跟蹤的雙模控制 148
7.1.1 光伏發(fā)電及功率點跟蹤策略簡介 148
7.1.2 雙模系統(tǒng)模型 149
7.1.3 光伏陣列輸出特性 150
7.1.4 最大功率點跟蹤策略 154
7.1.5 雙模系統(tǒng)在MATLAB 的仿真 157
7.1.6 仿真結(jié)果分析 158
7.2 應(yīng)用Stateflow技術(shù)的風(fēng)電機組主控系統(tǒng)仿真 159
7.2.1 風(fēng)力發(fā)電面臨的問題 159
7.2.2 風(fēng)電機組控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其控制策略 159
7.2.3 Stateflow仿真設(shè)計與分析 161
7.3 本章小結(jié) 165
參考文獻 166