隨著環(huán)境問題的日益突出以及可再生能源在電力系統(tǒng)所占比重的逐年上升,分布式能源得到了廣泛的關(guān)注。為了更好地解決分布式能源接入電網(wǎng)的問題,學(xué)者們引入了微電網(wǎng)的概念。微電網(wǎng)技術(shù)代表著未來分布式能源供應(yīng)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,也是未來智能配用電系統(tǒng)的重要組成部分。
在直流微電網(wǎng)中,太陽能光伏(Photovoltaic, PV)、燃料電池和風(fēng)力渦輪機系統(tǒng)所產(chǎn)生的電能大多是直流電或者非工頻交流電,且直流系統(tǒng)中不存在相位同步、諧波以及無功損耗問題,提升了供電的質(zhì)量及可靠性。因此,直流微電網(wǎng)得到了快速的發(fā)展。
直流微電網(wǎng)作為主網(wǎng)的一部分,既可與交流大電網(wǎng)并網(wǎng)運行,也可獨立運行。在孤島模式下,微電網(wǎng)失去了交流大電網(wǎng)的功率支撐,出力具有不確定性的可再生分布式能源會對母線電壓造成波動,這時通常在微電網(wǎng)中配備一定容量的儲能系統(tǒng),利用儲能單元的快速充放電特性補償可再生能源和負(fù)載之間的功率不平衡,穩(wěn)定母線電壓。
當(dāng)在直流微電網(wǎng)中部署多個蓄電池儲能單元(Battery Storage Units, BSUs)時,需要對儲能電池的荷電狀態(tài)(State of Charge, SOC)進(jìn)行控制,以防止SOC超出范圍,并通過將BSUs的SOC值維持在相近水平來延長電池的使用壽命。
對于多儲能系統(tǒng)的控制器一般采取集中式的方法,但是由于集中式控制器的可靠性不高,一旦局部發(fā)生故障,會導(dǎo)致整個系統(tǒng)故障,因此對于儲能系統(tǒng)分布式控制的研究也越來越多。目前,對于分布式儲能系統(tǒng)的功率分配所采用的技術(shù)大都基于下垂控制。
此外,在微電網(wǎng)運行過程中,BSUs的SOC也在實時發(fā)生變化,為了避免單個電池的過充過放和BSUs之間的循環(huán)電流,須對系統(tǒng)功率分配進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié),使系統(tǒng)內(nèi)各組BSUs荷電狀態(tài)趨于一致。
在上述背景下,浙江工業(yè)大學(xué)信息工程學(xué)院等單位的科研人員針對多組儲能單元與多組光伏系統(tǒng)構(gòu)成的孤島直流微電網(wǎng),提出一種基于滑??刂频闹绷魑㈦娋W(wǎng)一致性控制策略。實現(xiàn)了各單元之間的功率合理分配,所采用的分布式控制僅需要系統(tǒng)本地變流器的測量信息以及相鄰變流器節(jié)點的測量信息即可使得全局控制變量趨于一致,不依賴于高速通信,可靠性高。系統(tǒng)通過電壓觀測器對系統(tǒng)中的電壓進(jìn)行觀測,以實現(xiàn)平均直流母線電壓。在二次控制中采用滑??刂疲⊿liding Mode Control, SMC)用于控制每個變流器的輸出電壓與輸入電流,可以快速地完成輸出電壓以及電流的控制。
圖1 控制框圖
為了評估所提方案在實際中的動態(tài)性能,科研人員使用Matlab/ Simulink搭建了含四組變流器、蓄電池及光伏電池的微電網(wǎng)。仿真結(jié)果表明,所提分布式控制方案保持了變流器之間依據(jù)SOC狀態(tài)的精準(zhǔn)功率分配,并且在負(fù)載動態(tài)狀態(tài)下也可以將直流母線電壓恢復(fù)至參考值。此外在負(fù)載投切與PV波動案例分析中,將SMC控制器與傳統(tǒng)PI控制器進(jìn)行比較,驗證了所提SMC控制器較好的魯棒性以及快速響應(yīng),改善了微電網(wǎng)的動態(tài)性能。
本文編自2021年《電工技術(shù)學(xué)報》增刊2,論文標(biāo)題為“基于滑??刂频闹绷魑㈦娋W(wǎng)一致性控制策略”,作者王宇彬、楊曉東 等。