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文档简介

图23可以看出,电动机在0.4秒投入运行和1.2秒退出运行时,逆变器输出电压的幅值和频率都有小幅度的波动,但逆变器快速响应,使逆变器输出电压的幅值和频率快速恢复。这就验证了,在逆变器容量范围内,本文中基于V-f双环控制策略的IBDG能够承担整个小系统频率和电压扰动,并且具有很快的响应速度。微电网计划孤岛运行仿真由上文的分析可以知道,PQ控制IBDG能最大限度提高新能源利用率,但不能维持系统电压和频率稳定;Vf控制IBDG能够维持系统电压和频率稳定。结合两者的特点,设计微电网计划孤岛网络如REF_Ref337457227\h图24所示。计划孤岛中,设计两台IBDG,IBDG1的逆变器用PQ控制策略控制,IBDG2的逆变器用V-f控制策略控制。IBDG1出口母线Bus1上连接负载Load1,其额定功率为:,。IBDG2出口母线Bus2上连接负载Load3和电动机1,Load3额定功率为:,,电动机1额定功率为4kW。Bus1和Bus2分别经过1km和500m电缆连接到微电网公共母线上,电缆型号为BD-FPEAL2-4x5,单位电阻r0=0.00217Ω/km,电位电感L0=0.004456mH/km,额定电流为IN=1.8kA。微网公共母线上连接负载Load2和电动机2,Load2额定功率为:,,电动机额定功率为4kW。图SEQ图\*ARABIC24微电网计划孤岛网络设置仿真时间为2秒,负载Load1、Load2、Load3整过仿真过程接入微电网运行;电动机1在0.4秒投入运行,直至仿真结束;电动机2在0.8秒投入运行,1.2秒退出运行

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