微电网并离网控制策略研究及实现
动态电网中的微网控制策略研究
动态电网中的微网控制策略研究随着电力系统规模的不断扩大和能源结构的多样化,动态电网的建设成为能源转型的关键领域之一。
在动态电网中,微网作为一种分布式能源系统的重要组成部分,具有自主运行和互联互通的特点。
微网的控制策略直接影响着其性能和可靠性,在动态电网中的应用具有重要的研究意义和应用价值。
微网是一种由分布式能源资源、储能装置和配电网组成的小型电力系统,能够在与主电网相互连接或脱离主电网的情况下实现自主供电。
微网的控制策略需要兼顾能源管理、电力质量和系统稳定性等方面的要求。
首先,微网的能源管理是其控制策略的关键。
由于微网通常由分布式能源资源组成,如太阳能和风能等,其能源管理涉及到能源的产生、储存和使用。
在动态电网中,能源的波动性和不确定性增加了能源管理的复杂性。
因此,合理有效地规划和管理微网中的能源是微网控制策略研究的重要课题,需要考虑能源的稳定性、效率和经济性等因素。
其次,微网的电力质量是控制策略的另一个重要考虑因素。
微网的电力质量包括电压波动、电流谐波、瞬时功率等方面的指标。
由于微网通常是由多种不同类型的分布式能源资源组成,如太阳能、风能和储能装置等,其电力质量受到能源波动和不一致性的影响。
因此,微网控制策略需要考虑电力质量的稳定性和可靠性,在保证能源供应的同时,尽可能降低电力质量的波动和谐波等问题。
此外,微网的系统稳定性也是微网控制策略研究的重要方面。
微网通常是通过各种分布式能源资源间的互联互通来实现自主供电的。
在动态电网中,由于能源资源和电力系统的多样性和不确定性,微网与主电网之间存在的电力互联问题需要得到充分考虑。
微网的控制策略需要确保微网与主电网之间的电力流动和分布式能源资源的协调性,以保证系统的稳定性和可靠性。
在微网控制策略研究中,还需要考虑能源管理、电力质量和系统稳定性之间的综合优化。
这包括对微网中能源管理、电力质量和系统稳定性之间关系的深入研究,以及对控制策略的灵活性和智能化的提升。
风光储微电网平滑并离网的研究
风光储微电网平滑并离网的研究一、风光储微电网的特点风光储微电网是一种集风光发电、储能和微电网技术于一体的电力系统形式。
它具有以下几个特点:1. 可再生能源:风光储微电网主要利用风能和太阳能进行发电,具有能源清洁、环保、取之不尽、用之不竭的特点。
2. 储能技术:储能技术是风光储微电网的重要组成部分,可以解决可再生能源发电的间歇性和不确定性,提高电力系统的稳定性和可靠性。
3. 微电网技术:风光储微电网采用微电网技术,与传统电网相比,其运行更加灵活,能够实现自主供电和并网运行。
4. 离网运行:与传统电网相比,风光储微电网具有在离网运行时电力质量和稳定性的要求更加严格的特点。
风光储微电网平滑并离网是解决风光储微电网在离网运行时电力质量和稳定性问题的重要研究方向。
它具有以下几点研究意义:1. 提高离网运行的可靠性:对于离网运行的风光储微电网来说,其供电质量和稳定性对当地居民的生活和生产有着重要的影响。
通过平滑并离网技术的研究,可以提高离网运行的可靠性,保障当地居民的用电需求。
风光储微电网平滑并离网的研究内容主要包括以下几个方面:1. 电力质量的研究:电力质量是衡量电力系统供电能力的重要指标,对于离网运行的风光储微电网来说尤为重要。
研究风光储微电网在离网运行时的电压、频率等电力质量指标,提出相应的改善措施。
2. 稳定性的研究:电力系统的稳定性是保证电力供应连续、稳定的重要保障。
研究风光储微电网在离网运行时的电力系统稳定性特点,提出相应的改善措施。
3. 控制策略的研究:研究风光储微电网在离网运行时的控制策略,包括能源管理、储能控制等方面的研究,从而实现离网运行时电力质量和稳定性的改善。
4. 系统优化的研究:研究风光储微电网在离网运行时的系统优化问题,包括发电、储能和负荷之间的协调和优化配置,从而提高离网运行的效率和可靠性。
目前,国内外对于风光储微电网平滑并离网的研究已经取得了一定的成果。
在电力质量、系统稳定性、控制策略和系统优化等方面都有所突破。
微网控制策略研究综述
微网控制策略研究综述【摘要】由于分布式电源各具特色,储能、负荷装置也不尽相同,为使分布式电源在并网以及脱离主网时实现无缝切换,通常需要采用不同的控制策略。
本文主要阐述了国内外微网控制策略的研究现状,分析了各种微网控制方法的优点及局限性,探讨了微网控制的研究方向,给出了微网控制策略的一些建议。
【关键词】微网;分布式电源;控制1.引言传统的庞大电力系统在适应负荷变化的灵活性与供电安全性方面存在很多弊端,加之常规能源的逐渐衰竭以及环境污染的日益加重等因素使得全球的目光转向以新能源为主能源的分布式发电(Distributed Generation,简称DG)技术。
2.微网的概念微网是指由多个分布式电源(Distributed Resource,简称DR)、储能系统、重要负荷和保护装置汇集而成的配电系统[1]。
分布式电源包括光伏电池、风力发电机、燃料电池、燃气轮机、生物质能发电机等。
储能系统分为机械储能、电磁储能和电化学储能。
各种储能技术因不同的电能转换方式和存储形态,在储能容量、功率规模、功率和能量密度、循环寿命、单位容量和单位功率造价、响应时间以及综合效率等方面有着明显区别。
微网是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与大电网并网运行,也可以孤立运行。
在联网模式下,负荷既可以从电网或微网获得或输送电能(根据接入电网的准则)。
当电网的电能质量不满足用户要求或电网发生故障时,微网与主电网断开,运行于孤岛模式。
在孤岛模式,微网必须满足自身供需能量平衡。
微网技术克服了DR单独接入主网时对配电网造成的不利影响,其在可靠性、经济性和灵活性方面具有显著优势。
3.微网控制3.1 单个分布式电源控制方法常见的分布式电源接口逆变器控制方法分为恒功率(PQ)控制、下垂控制和恒压恒频(V/f)控制[14-16]。
(1)恒功率控制如图1.1所示,分布式电源接口逆变器采用PQ控制,其控制目的是使分布式电源输出的有功和无功功率等于其参考功率。
微网的光伏系统并网运行和离网运行的控制策略
微网的光伏系统并网运行和离网运行的控制策略【摘要】光伏微网逆变器分为并网运行和离网运行双模式。
本文详细分析和研究微网逆变器的控制策略,确定了在离网工作模式下的电压闭环控制策略和在并网工作模式下的瞬时电流控制策略。
根据选定的控制策略分别对其控制系统进行了建模仿真和相关参数的设计,并利用Matlab/Simulink软件对并网和离网模式以及两种模式之间的相互切换进行仿真,仿真结果证明了本文所采用的控制方法的正确性和有效性。
【关键词】光伏微网;微网逆变器;并网;离网微网是一种由负荷和各种微型电源共同组成的系统,它可以同时提供电能和热量。
光伏微网发电技术是介于离网型光伏发电和并网型光伏发电之间的前沿技术,既结合了两种技术优点,又克服了并网型光伏发电只能将能量输送到电网所带来的缺陷,并且可以解决离网型光伏发电效率低下的问题,在国际上受到了广泛的重视,有实际的研究价值。
1.微网逆变器的工作模式1.1 并网工作模式在太阳光照充足的情况下,微网逆变器一般工作于并网模式,除了保证本地重要负载正常工作外,还可把多余的电能输送给电网,可等效于传统的并网型逆变器。
根据控制对象的不同,并网逆变器的输出控制方式有电压控制和电流控制两种,在逆变器与电网进行并联运行时,电网可看作一个容量无穷大的交流电压源,如果用电压型控制,则与电网之间很容易产生环流,所以并网逆变器的输出经常采用电流型控制,只要将逆变器的输出电流跟踪电网电压,同时设定输出电流的大小,就可以实现稳定并网运行,其控制方法相对简单,效果也较好。
1.2 离网工作模式具有离网单独运行的能力是微网逆变器最重要的特点之一。
当电网出现故障时,信号采样电流检测到电网故障,发出电网故障信号,经过DSP处理,发出指令,微网逆变器切换到离网模式,通过断开静态开关,利用蓄电池的储能,为本地重要负荷提供不间断供电,保证重要负荷供电的可靠与稳定。
微网逆变器离网运行的输出控制法也可分为电流型控制法和电压型控制法。
微网系统并离网特性与控制策略研究
微网系统并离网特性与控制策略研究一、本文概述随着可再生能源的快速发展和智能电网的深入推进,微网系统作为一种将分布式电源、储能装置、负荷以及控制保护装置集合在一起的小型发配电系统,其重要性和应用前景日益凸显。
微网系统既可以与主网并网运行,也可以在需要时与主网脱离,实现孤岛运行,这种并离网灵活切换的特性使得微网在保障能源供应、提高电网稳定性以及促进可再生能源消纳等方面发挥着重要作用。
本文旨在深入研究微网系统的并离网特性,分析其在不同运行模式下的性能表现,并探讨相应的控制策略。
文章首先对微网系统的基本结构、工作原理和关键技术进行概述,为后续研究奠定基础。
随后,文章将重点分析微网系统在并网和离网两种模式下的运行特性,包括功率流动、电压和频率控制、保护策略等。
在此基础上,文章将提出一套适用于微网系统的控制策略,旨在优化微网在并离网切换过程中的性能表现,提高微网的稳定性和可靠性。
本文的研究不仅有助于深入理解微网系统的运行特性,也为微网的控制策略设计提供了理论支持和实践指导。
本文的研究成果对于推动微网技术的发展和应用,促进可再生能源的广泛利用和智能电网的建设具有重要意义。
二、微网系统并离网特性分析微网系统作为一种新型电力网络结构,其并离网特性是研究的重点之一。
微网系统并离网特性分析主要涉及到微网在并网和离网两种模式下的运行特性、能量管理策略以及控制策略等方面。
在并网模式下,微网与主电网相连,共同为用户提供电力。
此时,微网可以作为一个分布式电源,通过调整自身的出力来响应主电网的调度指令,从而实现微网与主电网之间的功率平衡。
微网还可以通过与主电网的交互,实现能量的互补和优化配置,提高整个电力系统的运行效率和稳定性。
在离网模式下,微网与主电网断开连接,依靠自身的储能装置和分布式电源独立供电。
此时,微网需要通过能量管理系统来合理分配各分布式电源的出力,确保微网内部电能的供需平衡。
同时,储能装置在离网模式下发挥着关键作用,既可以在电力供应不足时提供补充,又可以在电力供应过剩时吸收多余的电能,从而实现微网的稳定运行。
微电网运行控制策略研究
微电网运行控制策略研究微电网是指利用可再生能源、能量存储和分散式发电设备等技术,将电力系统与能量系统有机地融合在一起,形成一种不依赖于传统大型电网的小型电力系统。
随着可再生能源的快速发展和能源结构的转型,微电网的应用也日益普及。
然而,微电网的运行控制策略成为其稳定运行的关键所在。
本文旨在探讨微电网运行控制策略的研究进展,并分析其发展趋势。
一、微电网运行控制策略的分类微电网运行控制策略可以分为基于规则与经验的策略和基于优化算法的策略两大类。
基于规则与经验的策略主要是通过人工设计一系列逻辑规则和经验判断,依靠经验知识来实现微电网的运行控制。
这类策略相对简单、易于实现,但面对复杂多变的运行环境时可能无法实现最优控制,且对运行人员的经验要求较高。
基于优化算法的策略则利用数学模型和优化理论来研究微电网的运行控制问题。
常见的优化方法包括基于遗传算法、粒子群算法和模拟退火算法等。
这些方法可以通过寻找最优解,在保证微电网运行稳定的前提下,最大化利用可再生能源,提高微电网的经济性和环境友好性。
二、微电网运行控制策略的关键技术微电网运行控制策略的核心是实现对微电网中各种设备的协调控制,以保证微电网的稳定运行。
以下是几个关键技术:1. 多能源管理微电网通常由多种能源源和负荷组成,如太阳能光伏、风能、电池等。
多能源管理是指通过合理规划能源调度策略,使得微电网在不同工况下能够实现灵活调度和互补运行,以达到最优的能源利用效果。
2. 智能电网监测与管理系统智能电网监测与管理系统是微电网运行控制的重要手段之一。
通过实时数据采集和监测,结合智能算法和模型预测,可以实现对微电网运行状态的监测和评估,以及对设备运行状态的预警和故障检测,从而及时采取措施保障微电网的稳定运行。
3. 频率和电压控制频率和电压是衡量电力系统稳定运行的重要指标。
在微电网中,由于可再生能源的不确定性和负荷波动等因素的影响,频率和电压的控制变得尤为重要。
利用先进的电力电子装置和控制算法,可以实现对频率和电压的在线控制和调节,提高微电网的稳定性和供电质量。
微电网中心控制器控制策略研究
微电网中心控制器控制策略研究张韵辉【摘要】在微电网系统分层控制结构中,微电网中心控制器(MGCC)是保证微电网稳定运行的重要设备.研究MGCC对推动微电网发展具有重要意义.通过MGCC实现对微电网的有效管理和控制,重点在于控制策略和能量管理控制装置.在微电网系统硬件结构上,将控制功能分散到分布式电源、负荷、储能单元各个微电网元件,并由MGCC负责集中控制和调度.同时,提出了一种MGCC控制策略,以实现微电网稳定运行及效益的最大化,并保障微电网并/离网状态的无缝切换.针对深圳职业技术学院交直流混合微电网工程,在并网运行、离网运行以及并/离网运行切换三种运行模式、多种运行工况下,对该控制策略进行了在线测试.测试结果证明了MGCC控制策略对微电网系统的有效性与可行性.该控制策略能对微电网中的分布式电源、储能装置、本地负荷等进行有效的协调控制,实现系统稳定、安全、经济运行.【期刊名称】《自动化仪表》【年(卷),期】2018(039)007【总页数】5页(P82-86)【关键词】分布式发电;协调控制;交直流混合微电网;微电网中心控制器;储能系统;就地控制器【作者】张韵辉【作者单位】深圳职业技术学院机电工程学院,广东深圳 518055【正文语种】中文【中图分类】TH183.3;TP2730 引言随着清洁能源开发、利用规模的扩大,清洁能源电力并网难题不断显现。
为改善并网的种种弊端,人们已将视角转向微电网技术[1-4]。
微电网的基础是分布式发电。
其实质是小型电网,由各种分布式电源、储能系统、负荷、监控、保护、通信等组成。
通过微电网将分布式电源分散、多点接入配电网,不但有利于清洁能源电力并网消纳,而且能最大限度发挥分布式发电的效能、提高清洁能源的利用效率。
从技术层面看,分布式发电是解决未来能源短缺问题的必经之路,而微电网作为“网中网”的形式,已成为分布式发电供电系统集成技术的核心,也是分布式发电无缝接入大电网的发展趋势[5-7]。
微电网中离网运行策略与控制方法
微电网中离网运行策略与控制方法随着电力需求的不断增长和可再生能源的快速发展,微电网作为一种新兴的能源系统呈现出巨大的潜力。
微电网能够提供电力供应的稳定性和可靠性,同时也能够实现对能源的更加高效的利用。
离网运行是微电网的一种重要运行方式,它提供了一种与主电网隔离的独立供电模式。
本文将探讨微电网中离网运行的策略与控制方法。
首先,离网运行的策略决定了微电网在不同情况下的运行模式。
微电网的离网运行可以分为主动离网和被动离网两种模式。
主动离网是指在主电网较为稳定时,微电网自主选择离网运行,以实现对能源的更加有效利用。
被动离网则是在主电网故障或断电时,微电网自动切换到离网运行模式,以保证电力供应的连续性。
离网运行的策略在设计时需要考虑到供电可靠性、经济性和环境友好性等多个方面的因素。
其次,离网运行的控制方法对于微电网的运行稳定性至关重要。
微电网的控制系统需要能够实时监测并调节各个子系统之间的能量平衡,确保电力的稳定供应。
在离网运行模式下,微电网需要通过控制电池储能系统和可再生能源发电系统之间的协调运行,以实现对电力负荷的平衡。
此外,还需要根据电力需求的变化,及时调整微电网的电源配置和运行策略,以提高供电效率和经济性。
另外,离网运行中的能量管理是微电网控制的关键环节。
能量管理在离网运行模式下主要包括能源的采集、存储和分配。
微电网通过使用太阳能光伏发电、风力发电等可再生能源,实现对能源的自主采集。
同时,通过电池储能系统等设备,对能量进行有效存储。
在离网运行模式下,能量的分配也是一项重要的任务,需要根据电力需求和能源状况,合理调配能量的使用和储存方式。
此外,智能化技术的应用也对离网运行的控制方法产生了深远的影响。
智能化技术可以实现对微电网的实时监测、数据分析和智能控制。
通过使用物联网技术和人工智能算法,微电网的运行状态可以被精确地监测和分析,从而实现对离网运行策略和控制方法的优化。
智能化技术的应用不仅可以提高微电网的运行稳定性和可靠性,还可以降低运行成本和环境影响。
微网并离网稳定性控制策略研究
第3 4 卷 第1 期
文章编号 : 1 0 0 6 — 9 3 4 8 ( 2 0 1 7) 0 1 一 O l 1 3 — 0 5
计
算
机
仿
真
2 0 1 7 年1 月
微 网并 离 网稳定 性 控 制策 略研 究
孙 奥 。 程 志江 , 樊小朝 1 . , 周鹏 伟
( 1 .新疆大学电气工程学院 , 新疆 乌鲁木齐市 8 3 0 0 4 7 ; 2 . 教育部可再生能源发 电与并 网控制工程技术研究中心, 新疆 乌鲁木齐 8 3 0 0 4 7 ) 摘要 : 针对微网在并网与离网间相互切换过程 中, 对微网系统造成 的冲击 , 直接影响到整个 系统工作的稳定性 , 因此对两种
模式 间的平滑切换控制策略展 开研究 , 提 出一种改进的并网预同步控制 和控制器输 出状态 同步控制策略 , 采用 幅值跟踪与 相位 同步相结合 : 可确保微网运 行模式 的平滑转化 , 减 少切换 时的暂态影 响 , 实现 了微电网平 滑切换的综 合控制策略 。在 M a t l a b / s i m u l i n k中建立微电网模型进行仿真分析 , 仿真结果验证 了上述控制 策略 的可行 性和有效性 , 实现 了微 电网 的平 滑
( 1 .C o l l e g e o f E l e c t i r c a l E n g i n e e i r n g , X i n j i a n g U n i v e r s i t y , U r u m q i X i  ̄ i a n g 8 3 0 0 4 7, C h i n a ;
微电网的并离网平滑切换控制策略研究
微电网的并离网平滑切换控制策略研究随着能源危机的日益加剧和人们对环保节能的追求,微电网逐渐成为能源系统的研究热点之一。
与传统电网相比,微电网具有分布式、灵活性强、可控性好、低碳环保等优点,以及在应对自然灾害、恐怖袭击等意外事件方面具有更好的稳定性和可靠性。
但是,微电网的并离网平滑切换控制仍然是一个值得探究的问题。
本文针对微电网的并离网平滑切换控制进行了研究。
首先,介绍了微电网的基本概念和发展现状。
其次,阐述了并离网平滑切换的控制策略的重要性以及现有的控制算法。
接着,针对现有算法的不足之处,提出了一种基于复合控制的并离网平滑切换控制策略,并对该策略进行了详细的仿真实验和实际应用测试。
一、微电网的基本概念与发展现状微电网(MicroGrid)是一种基于分布式能源系统组成的、可以独立运行的小型电网,它可以连接到传统大型电网,也可以与之隔离运行。
微电网由多种能源设备组成,包括可再生能源设备(如太阳能、风能、水能等)、传统发电机组、蓄能设备(如蓄电池、超级电容等)、电力电子设备和智能控制系统等。
微电网能够根据能源资源的供需状况,实现能源的高效利用和优化调度,同时能够保证电力质量和系统的稳定性。
目前,微电网已经成为国内外能源领域的热点之一。
随着太阳能、风能等可再生能源技术的不断成熟和普及,微电网的建设也逐渐得到了越来越多的认可和支持。
国内外的许多城市、工业园区、新能源示范区等地都已经建设了相应的微电网系统。
例如,美国加州的洛杉矶国际机场就建设了一个以太阳能为主要能源的微电网系统,该系统充分利用了机场屋顶上的光伏电池板,并通过调度系统实现了光伏发电系统、动力系统和稳定器之间的优化匹配。
二、并离网平滑切换的控制策略在微电网的运行过程中,由于各种原因可能会出现并网或离网的情况。
并离网的平滑切换是微电网运行过程中的重要问题之一,其关键在于在电网状态从并网转变为离网或从离网转变为并网时,通过控制算法来实现电网状态的平稳切换,避免因突然改变的负荷而导致电网不稳定或者设备损坏等问题的出现。
《2024年自治微电网中分布式电源的控制策略研究》范文
《自治微电网中分布式电源的控制策略研究》篇一一、引言随着能源结构的转型和可持续发展理念的深入人心,微电网技术逐渐成为电力领域的研究热点。
在微电网中,分布式电源作为其核心组成部分,其控制策略的优劣直接关系到微电网的稳定运行和能源的高效利用。
本文将针对自治微电网中分布式电源的控制策略进行深入研究,旨在为微电网的优化运行提供理论支持和实践指导。
二、自治微电网概述自治微电网是指能够在离网或并网状态下独立运行,具有自我调节、自我保护能力的电力系统。
其核心组成部分为分布式电源,如风力发电、太阳能发电、储能装置等。
这些分布式电源通过相互协调、互补供电,保证微电网的稳定运行。
三、分布式电源控制策略研究1. 分布式电源的并网与离网控制策略在并网状态下,分布式电源需与主电网保持同步,确保电力供应的稳定性和可靠性。
此时,控制策略应注重分布式电源的优化调度和功率分配,以降低对主电网的冲击。
在离网状态下,分布式电源需独立承担电力供应任务,此时的控制策略应注重各电源之间的协调配合,保证电力供应的连续性和稳定性。
2. 分布式电源的功率控制策略功率控制是分布式电源控制策略的核心。
针对不同类型的分布式电源,应制定相应的功率控制策略。
例如,对于风力发电和太阳能发电等可再生能源,应充分考虑其出力的波动性,采用最大功率点跟踪、预测控制等方法,确保其出力的最大化。
对于储能装置,应根据微电网的电力需求和供电状况,进行充放电控制,以实现能量的优化利用。
3. 分布式电源的故障诊断与保护策略为保证微电网的安全稳定运行,需对分布式电源进行故障诊断与保护。
通过实时监测各电源的运行状态,及时发现并处理故障。
同时,制定相应的保护策略,如过流保护、过压保护、欠压保护等,以防止故障对微电网造成损害。
四、实践应用与优化改进在实际应用中,应根据微电网的具体情况,制定合适的分布式电源控制策略。
同时,不断对控制策略进行优化改进,以适应微电网的发展需求。
例如,可以引入人工智能技术、大数据分析等技术手段,对微电网的运行状态进行实时监测和预测,为控制策略的制定和优化提供支持。
微电网的控制策略与实现
关键词:电力,控制,逆变,微电网,功率调度,户用
doi:10.3969/j.issn.1002-6819.2011.08.048
中图分类号:TP391.9
文献标志码:A
文章编号:1002-6819(2011)-08-0277-06
杜海江,杨明皓,丑丽丽,等. 户用风水光直流微电网控制策略与实现[J]. 农业工程学报,2011,27(8):277 -282.
1 面向户用的微电网原理分析与结构设计
设计该微电网系统,需要考虑的问题有电源点选型、 并网还是孤岛运行、直流微电网还是交流微电网、电压 等级、容量等。
Du Haijiang, Yang Minghao, Chou Lili, et al. Research and implementation of home wind-hydro-solar micro-grid control strategy [J]. Transactions of the CSAE, 2011, 27(8): 277-282. (in Chinese with English abstract)
面向户用的微电网系统。该系统由风水光等电源、储能蓄电池、逆变器等单元构成,由微网调度器和远程 SCADA 系统
进行监控和调度。通过系统分析、建模仿真和完善的功能设计,实现了智能调度与功率自动平衡、故障自愈和即插即用
等功能,并在某农村投入试运行。研究成果对智能电网的智能能量管理和调度控制研究也具有借鉴意义。
目前微电网研究集中在并网控制[1-2]、潮流计算[3]、 建模与仿真[4-8]、拓扑结构与控制[9-10]等方面。文献[1]研 究了不同类型的分布式电源并网对配网的影响,文献[2] 分析了含有分布式电源的配网在故障或改变运行方式时 的控制策略;文献[3]研究了分布式电源接入配网时不同
微电网逆变器并/离网切换控制策略
SHI Kaiꎬ JIAO Longꎬ XU Pei ̄fengꎬ YE Hai ̄han
文章编号:1009 - 2552(2018)10 - 0052 - 06 DOI:10������ 13274 / j������ cnki������ hdzj������ 2018������ 10������ 011
微电网逆变器并 / 离网切换控制策略
施 凯ꎬ 焦 龙ꎬ 徐培凤ꎬ 叶海涵
( School of Electrical and Information EngineeringꎬJiangsu Universityꎬ Zhenjiang 212013ꎬJiangsu ProvinceꎬChina)
Abstract: In allusion to the micro ̄grid inverter based on voltage synchronous generator model ( VSG) in micro ̄gridꎬ an integrated control method combining quasi ̄synchronous parallel algorithm and island detection algorithm is proposed to improve the reliability and quality of power supply. The integrated control strategy can simultaneously satisfy the requirements of grid ̄connected operation and island operation as well as smoothly switching between two operation modes. For realizing the flexible grid ̄ connectionꎬ the quasi ̄synchronous parallel algorithm of micro ̄grid inverter is designed to simulate the quasi synchronizing device of synchronous generatorꎬ which can restrain instantaneous current shock occurs. For quickly detecting the phenomenon of unplanned islandingꎬ an island detection algorithm combining with the characteristics of VSG algorithm for is put forward for smoothly switching to the active islanding operation. For realizing the stable operation of micro ̄gridꎬ a smooth switching control method of grid ̄connected / island operation mode is provided. Finallyꎬ the correctness and effectiveness of the proposed models and control strategies are verified by the simulation results based on MATLAB / simulink. Key words: micro ̄grid inverterꎻ virtual synchronous generator ( VSG) ꎻ quasi ̄synchronizationꎻ islanded detectionꎻ smooth ̄switch control
微电网运行与控制策略研究
微电网运行与控制策略研究随着能源需求的增长和全球能源转型的推进,微电网的概念正逐渐被广泛接受和应用。
微电网作为一个小型的、自主运行的电力系统,可以通过多种能源和存储设备的组合,满足局部区域的电力需求。
然而,微电网的运行和控制策略研究是如何进行的呢?首先,微电网的运行与控制策略需要考虑电力供需平衡的问题。
在微电网中,能源的供给与需求必须保持平衡,以确保正常的运行。
为了实现这一目标,研究人员提出了多种控制策略,如基于模糊逻辑的控制、基于强化学习的控制等。
这些策略可以通过监测微电网内的能源供应和电力需求,实时调整能源的分配和使用,以达到电力供需平衡的目标。
其次,微电网的运行与控制策略还需要考虑能源的多样性。
微电网可以利用多种能源,如太阳能、风能、生物质能等,来满足电力需求。
然而,这些能源的可用性是不稳定的,需要合理的控制策略来调节和优化能源的使用。
目前,一种常见的控制策略是基于能量管理系统(EMS)的控制,它通过监测不同能源的可用性和消耗情况,实现能源的合理分配和利用。
此外,微电网的运行与控制策略还需要考虑能源储存技术的应用。
能源储存是微电网中至关重要的一环,它可以帮助储存过剩的能源,并在需要时释放能源。
常见的能源储存技术包括电池、超级电容器、燃料电池等。
通过合理利用这些储能设备,可以实现微电网系统的能量平衡和能源的可靠性。
此外,微电网的运行与控制策略还需要考虑经济性和环境可持续性的问题。
微电网作为一种分布式发电系统,可以实现电力的自给自足,并减少对传统电网的依赖。
通过合理的运行与控制策略,微电网可以降低电力成本,并减少对化石能源的消耗,从而在经济和环境两个方面都具有重要意义。
最后,微电网的运行与控制策略需要考虑安全和可靠性的问题。
微电网作为一个独立的电力系统,需要具备一定的安全性和可靠性,以保证电力供应的连续性和稳定性。
为了实现这一目标,研究人员致力于开发高效的监控系统和故障检测技术,以及制定相应的紧急应对和恢复策略。
离网型微电网优化运行策略研究
离网型微电网优化运行策略研究摘要:企业和工作人员要进一步落实好离网型微电网运行能力的具体要求,结合问题成因,制定更为有效的优化措施,从而不断提高工作展开的效率和质量。
因此,本文针对问题,探讨离网型微电网运行能力。
关键词:离网型微电网;优化策略;利用率;经济性全球能源的逐渐枯竭和环境问题的日益突出,加快了风电、光伏等分布式能源的发展进程。
但分布式能源大规模并网时,其出力的随机性和不确定性会对电网的频率、电压和电能质量等带来较大影响。
而微电网作为分布式能源的有效利用形式,为解决上述问题提供了技术可行性。
微电网既能够并网运行,有效补充大电网;也可以离网运行,为独立区域提供可靠供电。
离网型微电网是由多种分布式电源、柴油机/微燃机、储能、负荷等组成的小型供电系统,能够实现区域管理和自治。
为了保证离网型微电网中源侧和负荷侧的能量平衡,需要进行系统级的能量管理与控制,实现分布式能源的高效利用及个性化电能的安全、可靠、优质供应,最终实现离网型微电网的经济性运行。
目前,在离网型微电网的运行控制方面开展了一些研究。
在微网孤岛运行模式中,考虑分布式电源的发电成本、环境成本以及维护成本,优化微网内不同分布式电源和储能的出力,从而使系统的总运行成本最小。
目前对微电网的研究主要集中在并网模式,而对离网模式的研究较少。
在满足离网型微电网电能质量等供电需求的情况下,考虑风/光/柴/储的出力约束及启停成本,构建了离网型微电网经济优化模型,在提高可再生能源利用率的同时,优化系统的经济性运行。
再者,通过算例分析,对比了专家策略和所提优化策略。
最后,通过不同时间尺度仿真分析,验证了所提优化策略的优越性。
1离网型微电网调控运行中的安全风险1.1集约化风险因素从当前的实际情况来看,绝大多数离网型微电网在运行的过程中,都是采用者集约化的管理方式。
其管理原理主要是基于我国信息技术的发展,利用网络信息来推动管理工作不断向着智能化的方向转变,以及向着集约化的方向转变。
微电网并离网控制策略研究及实现
微电网并离网控制策略研究及实现任洛卿,唐成虹,王劲松,黄琦南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市211106The Research and Implementation of Micro-grid's Grid-connected & Off-Grid ControlStrategyRen Luoqing, Tang Chenghong, Wang Jinsong, Huang QiNARI Group(SGEPRI), Nanjing, Jiangsu 210003ABSTRACT: This paper analyzes the network structure and operation modes of micro-grid and proposes a method of grid-connected & off-grid control strategy, which is based on fast fault detection and pattern recognition. Improved half-wave Fourier algorithm is used to carry out fast protection computation of the characteristic value so as to implement fast fault detection. The characteristic value is described by logical expressions and its real-time value is used to identify the current running mode and as the criterion to implement smooth switching control between the grid-connected mode and off-grid mode. So far, this method has been successfully applied in Luxi island micro-grid demonstration project.KEY WORD: micro-grid; fast fault detection; pattern recognition; coordinated control strategy摘要: 本文对微电网组成结构及运行模式进行分析研究,提出了故障快速检测和运行模式识别的微电网并离网控制策略方案。
微电网逆变器并-离网运行及其平滑切换控制研究
微电网逆变器并-离网运行及其平滑切换控制研究微电网是指由分散的可再生能源、电池储能装置及其他分布式能量资源组成的小型电力网络。
微电网与传统电网相比具有更高的可靠性、可持续性和灵活性,但也面临着复杂的控制问题。
其中之一是微电网逆变器的并/离网运行及其平滑切换控制。
微电网逆变器是微电网系统的重要组成部分,它起着将直流电转换成交流电的作用。
在微电网系统中,逆变器可以实现并网运行和离网运行两种模式的切换。
并网运行时,逆变器将微电网中的直流电能转换成交流电能,并通过与传统电网相连接,将多余的电能输送至传统电网。
离网运行时,逆变器就像一个自治系统一样,将微电网中的电能提供给负载。
并/离网切换是微电网系统运行中的重要环节,涉及到从传统电网到微电网的平滑切换和从微电网到传统电网的平滑切换。
在并网切换时,需要逆变器逐渐将负载从传统电网接管过来,确保电网的稳定运行。
在离网切换时,逆变器需要逐渐从传统电网断开,确保微电网系统的负载正常运行。
为了实现并/离网运行的平滑切换,研究人员提出了一种基于功率流的控制策略。
该策略利用逆变器的功率控制能力,根据微电网系统的负载和电网状态,调整逆变器的输出功率,使得并/离网切换过程更加平滑。
在并网切换时,控制策略通过递减逆变器的输出功率,逐渐将微电网负载从传统电网接管过来。
在离网切换时,控制策略通过递增逆变器的输出功率,逐渐将微电网负载供给传统电网。
这种控制策略可以有效避免切换过程中的电流和电压冲击,保证微电网系统的稳定运行。
此外,还可以借鉴虚拟同步发电机(VSG)的技术,在微电网系统中实现逆变器的平滑切换。
VSG是一种模拟传统电力系统同步发电机的方法,通过调整逆变器输出功率和电网频率的相位差,实现逆变器与传统电网之间的平滑切换。
在并网切换时,VSG会逐渐调整相位差,将微电网负载的功率平稳地从传统电网接管过来。
在离网切换时,VSG会逐渐调整相位差,将微电网负载的功率平稳地供给传统电网。
基于储能变流器的微电网并/离网无缝切换的研究
基于储能变流器的微电网并/离网无缝切换的研究智能微电网凭借着将分布式电源灵活可靠的接入大电网以及解决了传统电网的一些弊端的优势已经成为智能配电网发展的关键环节之一。
智能微电网的的关键作用是具有并网与离网的无缝切换功能,保证大电网断电时,系统中的关键负荷不断电。
以铅酸电池作为主控制单元,通过储能换流器PCS来实现微网系统的并网/孤岛运行模式的无缝切换。
借助实验的结果以及电压的波形验证了无缝切换的正确性。
标签:智能微电网;P-Q模式;V-F模式;儲能换流器;无缝切换0 引言近年来,随着电力系统的电网规模不断扩大,分布式发电技术越来越多的受到国家和社会的重视。
分布式电源通过微电网以可控单元形式接入大电网是分布式电源被有效利用的最佳方式[1]。
智能微电网是指由分布式电源、储能装置、负荷、能量转换装置、监控和保护装置等组合成的一个小型发配电系统,它是一个能够实现自我保护、控制和管理的自治系统。
智能微电网具有的一个特点是存在两种运行方式,一种是在交流大电网下的并网运行,另一种是在没有大电网或者大电网断电时独立运行。
为了保证负荷在这两种运行状况下不受影响,更好的体现微电网的意义,智能微电网应做到并/离网转换的无缝切换。
所谓的无缝切换,就是指在整个切换过程中的微电网的电压和频率在智能微电网运行标准规定的范围之内[2-3],能够保证对重要负荷进行不间断的供电。
本文通过储能变流器PCS 的两种不同的控制策略来实现对微电网的无缝切换,储能变流器在并网运行时是有功无功控制模式(P-Q模式),在独立运行时是电压频率控制模式(V-F 模式),本文以沈阳工程学院智能微电网实验室的风光储一体的微电网实验室作为平台,通过储能变流器PCS采集并网点处的电压、频率的同期和开关的开断,从而实现并/离网的无缝切换。
1 并网运行的控制策略(P-Q运行模式)并网运行策略即P-Q运行模式,在与电网并网模式下,储能换流器依靠电网所提供电压和频率的刚性支撑,这时电网中的负荷波动、电压和频率的扰动都由大电网承担;分布式电源不需考虑电压和频率调节,即PQ控制模式[4]。
微电网并离网切换控制策略探析
微电网并离网切换控制策略探析主从控制是以微电网中某个分布式电源作为主控单元,其他分布式电源作为从控单元。
主控单元为微电网系统提供电压和频率支撑,借助主控单元的指令,从控单元进行相应无功与有功频率的输出.微电网主从控制一般应用在孤岛模式下,当微电网由并网模式向离网模式进行切换,就会与配电网断开,前者提供的频率与电压也会消失,负荷的电压和频率就由微电网模块单元提供,所以微电网模块需由具备一定范围的可调容量且具有快速动作能力的分布式电源作为主控单元,为微电网提供电压和频率支撑。
而从单元则负责提供用户需要的能量。
1.2对等控制ﻭﻭ对等控制是指所有参与频率和电压控制的分布式电源保持地位一致的状态,各控制器具有平等关系,根据接入点的本地信息进行控制。
由于地位相同,所以在功率平衡的前提下,任意一个分布式电源的接入或离开并不影响其他分布式电源的设置。
而分布式单元保持着各自,实现输送功率的平衡。
搭建对等控制策略相对简单,能够使微电网摆脱对通讯装置的依赖,实现即插即用.ﻭ2微电网逆变器控制方法微电网逆变器常用控制方法有:下垂控制、恒压恒频率控制、恒功率控制等.控制状态不同,采用的控制方法也不同.ﻭ 2。
1恒压恒频控制ﻭ如果受外界因素影响,逆变器的输出功率出现变化,不管是逆变器的频率或电压,均会出现波动。
当系统的无用功率与有用功率P2,2向1,3与P1,P3移动,电压与频率由A点向B点或是C点移动,能够使频率与电压不发生变化。
在此模式下,运用V/f控制一般能够提供运行的微电网系统需要的稳定频率与电压,保障随负荷的波动微电网输出的无功与有率也会有相应变化。
2.2下垂控制下垂控制策略主要来源于同步发电机,通过对有功及无率之间对频率的解耦,对逆变器的无功与有率进行测算,实现对自身频率与电压幅值的调节,从而达到电压频率的调节.因此,下垂控制能够应用到网络中,而低压网络应自身电路具有的感性分量远超出阻性分量,使得线路阻抗向感性转变,才能够在低压网络应用下垂控制。
离网型微电网稳态功率控制策略研究与实践
DOI: 10.19783/ki.pspc.202019
电力系统保护与控制
Power System Protection and Control
Vol.48 No.22 Nov. 16, 2020
离网型微电网稳态功率控制策略研究与实践
Research and practice on off-grid microgrid steady power control strategy
HAO Fei1, YUAN Zhen2, YUAN Zhibin3, ZHUANG Huaidong1, SHI Ye1 (1. NR Electric Co., Ltd., Nanjing 211102, China; 2. Power China Road-bridge Group Nanjing Engineering
0 引言
在“高原、海岛、边防、无人区”(高海边无) 地区由于存在着很多供电的盲区,无法依靠电网输
基金项目:国家重大专项资助(2018YFB0904800);国家重点 研发计划战略性国际科技创新合作重点专项资助(2020YFE 0200400)
电来解决用电问题,当地用电只能依赖于发电机, 严重影响当地居民的生活品质。微电网是利用分布 式能源的有效方式,具有投资成本小、建设方式灵 活、源,建设离网型微电 网,解决当地居民的日常用电和取暖问题。对于离 网型微电网来说,要采用分层调控的方式来保证电 网的正常运行,调频调压主要由储能系统的 PCS 来
郝 飞 1,袁 贞 2,袁志彬 3,庄怀东 1,施 烨 1
(1.南京南瑞继保电气有限公司,江苏 南京 211102;2.中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司, 江苏 南京 211100;3.国网吉林电力有限公司松原供电公司,吉林 松原 138000)
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微电网并离网控制策略研究及实现任洛卿,唐成虹,王劲松,黄琦南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市211106The Research and Implementation of Micro-grid's Grid-connected & Off-Grid ControlStrategyRen Luoqing, Tang Chenghong, Wang Jinsong, Huang QiNARI Group(SGEPRI), Nanjing, Jiangsu 210003ABSTRACT: This paper analyzes the network structure and operation modes of micro-grid and proposes a method of grid-connected & off-grid control strategy, which is based on fast fault detection and pattern recognition. Improved half-wave Fourier algorithm is used to carry out fast protection computation of the characteristic value so as to implement fast fault detection. The characteristic value is described by logical expressions and its real-time value is used to identify the current running mode and as the criterion to implement smooth switching control between the grid-connected mode and off-grid mode. So far, this method has been successfully applied in Luxi island micro-grid demonstration project.KEY WORD: micro-grid; fast fault detection; pattern recognition; coordinated control strategy摘要: 本文对微电网组成结构及运行模式进行分析研究,提出了故障快速检测和运行模式识别的微电网并离网控制策略方案。
故障快速检测以改进的半波傅里叶计算为基础,通过对微电网特征量的快速保护运算,实现故障的快速检测。
微电网并离网平滑切换控制实现方法,将微电网特征量以逻辑表达式的形式进行描述,通过读取微电网特征变量实时值,识别出微电网当前运行模式,实现微电网并离网平滑切换。
目前该方法已经成功应用于鹿西岛微电网示范工程。
关键词: 微电网;故障快速检测;模式识别;协调控制策略1 引言微电网由分布式发电、负荷、储能等部分组成,一般与中低压配电网相连,是一种可以运行在并网模式或离网模式的小型配电网系统。
随着分布式发电技术的发展,分布式电源数量快速增长。
智能微源、节能降耗、提高供电质量的目的[1],因此微电网是处理大规模分布式发电接入电网的必然选择,微电网技术的发展对未来坚强电网的发展起着至关重要的作用[2-3]。
微电网有并网和离网两种状态。
当电网发生故障时,微电网可离网运行,进入独立的孤岛状态。
然而在微电网的发展中,微电网的运行控制尤其是并离网切换控制具有一定的难度。
当电网发生故障时,分布式发电和储能设备的电力输出与实际负荷的电力需求很可能不平衡,造成大量电能缺额或电能过剩。
此时需要迅速进行判断并进行相应的调节控制,使微电网能够平滑切换至离网状态运行。
现有的微电网并离网切换控制装置一般是针对特定并网方式设计,而离网控制操作过程需要人工参与[4-6],无法自动适应微电网运行方式,很难做到并离网平滑切换控制。
因此,研究微电网并离网平滑切换控制策略实现方法[7-12]是保证微电网安全高效运行的迫切需求。
本文对智能微电网的并离网控制策略进行了研究,提出了包括基于快速保护运算的故障检测技术和基于模式自识别的协调控制方法。
这些新技术组成的微电网并离网控制策略,使微电网可以在并网和离网模式间实现平滑切换,同时保证重要负荷的持续供电。
2 快速故障检测技术快速的故障判断是微电网的并离网切换控制的重要基础,而更快速的故障判断需要在更短时间内完成保护量的运算。
传统的全波傅里叶变换是电力系统中经常使用的保护计算方法。
传统计算方法公式如下:N -1电网作为智能电网的重要部分,能灵活有效地运用分布式发电和储能设备,达到最大化接纳分布式电2an=xnN =0sin(nπ 2π )N4∑N电网KG1 KG2I 母子微网1 KG3子微网2II 母2⎰ ⎰ N -14∑cos( π 2π ) 运行模式 3:两子微网组成大微网,并网运行。
运行模式 4:两子微网组成大微网,离网运行。
b n = Nx n n N =0 N图中,子微网 1 与子微网 2 之间的 KG3 开关处 传统的保护运算在消除谐波方面有较好的效 果,但是因为需要一个周期的数据窗,计算较为耗 时。
为了满足快速检测故障的需求, 我们提出将一 种改进型的半波运算的方法运用于微电网故障检 测。
半波傅里叶计算公式如下:于合位,子微网 1 的并网点 KG1 处于合位,子微 网 2 的并网点 KG2 处于分位,显示当前微电网正 处于两子微网组成大微网,并网运行的运行模式 3。
根据微电网测控装置采集的微电网运行数据 对微电网的各个特征变量进行定义,将并网点 n 位 置定义为 S(n),并网点 n 电压信号定义为 U(n),并 4a n = T 4b n = TT 2x (t ) s in ωtdt 0 T 2x (t ) cos ωtdt 0 网点 n 电流信号定义为 I(n),并网点 n 有功功率为 P(n)。
将定义好的各特征变量代入逻辑表达式中以 进行运算。
采用三元式作为微电网逻辑运算代码的 半波运算数据窗为每周期数据点的一半,速度 很快。
基于该技术的算法能够比传统的全波算法更 迅速地计算出保护量,从而更快速地检测到故障的 发生,为并离网状态切换的控制和处理提供有利条 件。
3 微电网协调控制方法及实现3.1 微电网运行模式的识别技术及实现微电网中存在各种不同的运行模式和组网结 构,在一些大规模微电网中还包括多个子微网,要 对微电网进行协调控制,首先要实现运行模式的识 别。
微电网运行模式识别的基础是网内各节点当 前特征量的反映。
通过建立逻辑表达式对所有特征 量进行逻辑运算和判断,可以得知微电网当前各节 点的运行状态以及微电网当前的运行模式。
下面以图 1 所示的一种有较强代表性的微电 网系统为例,说明微电网运行模式识别的运算过 程。
储 能风 机 光 伏 负 荷 储 能光 伏 风 机 负 荷发 发 发 发电 电电 电图 1 微电网一次拓扑图图 1 所示的微电网由两个子微网组成,标示为 子微网 1、子微网 2。
其运行方式有四种,分别是运行模式 1:子微网 1 单独并网运行。
运行模式 2:子微网 2 单独并网运行。
表达形式。
三元式作为一种中间代码形式,更接近 目标代码,更有助于优化微电网模式识别效率 [13-14]。
三元式的一般形式为:(op ,arg1,arg2)。
其中,op 为一个运算符,arg1、arg2 是其运算对象, 可以是变量、常数或系统定义的临时变量名。
微电网模式控制器将各种运行模式的逻辑四 则表达式读取到三元式数据结构中,得到其逻辑结 构图,可以更直观地对识别方法进行展现。
运行模 式 3 图 2 运行方式判断逻辑结构图微电网模式控制器在运行过程中持续对该结 构进行计算,如计算结果为真,则判定微电网运行 于模式 3,如计算结果为假,则说明微电网并不运 行于模式 3,此时控制器自动对其他运行模式的结 构进行遍历计算,直至找到当前运行模式,则完成 了微电网运行模式的智能识别。
除了运行模式的识别,改变运行模式的运行判 据也表达为该形式。
通过选择性地加入离网触发信 号 Trip(n)、并网信号 Close(n)、有压 VTG(n)、无 流(NoI(n))等相关的触发特征量,对微电网并网运 行稳态、离网稳态、需要并转离、需要离转并等状 态的运行判据进行遍历计算。
当相应判据的计算结果为真时,表明需要对运 行模式作出相应的调整改变。
3.2 微电网控制策略的实现要实现微电网并离网的控制策略,前提是对要 控制的微电网进行结构分析,通过采集和计算相应S1 S3P1I2 U3 &&S2 &> 0&≤ 0.01& result >350正常运行否按策略 切除电源按策略 切除负荷否离网 触发量?是功率过剩 计算并网点 交换功率功率短缺平衡否是否平衡是是否平衡是的物理特征量和对网内设备进行建模,实现微电网 运行模式的识别。
然后按照不同模式下的并离网控 制方法给每种微电网运行模式编写对应的并离网 控制策略。
通过适当的控制策略的执行,实现微电 网并离网平滑控制。
微电网协调控制模型包含两个部分:逻辑设备 模型和并离网操作策略。
逻辑设备模型包含了接入模式控制器的各个 逻辑设备参数及其各逻辑设备间的连接关系,而并 离网控制策略则包括运行模式识别判据和离网控 制操作步骤两个部分。
微电网模式控制器运行后,载入编辑好的并离 网控制模型及其控制策略,并按图 3 流程进行协调 控制。
图 3 协调控制流程下面以典型的离网控制流程为例,说明协调控 制流程的实际运行方式。
微电网模式控制器接收到外部的离网命令或 者触发被动离网的特征量,进入离网控制流程。
控主PCS P/Q->V/F并网点 跳闸图 4 离网控制流程根据上面提到的协调控制策略,功率平衡控制 技术可以调整分布式发电和储能的输出功率, 通 过通信机制对负荷进行调控。
通过微电网运行模式 识别和快速协调控制方法的结合使用,保证了并离 网操作的平滑性,实现了微电网并离网的平滑切换 控制。
4 实例分析本文以国家 863 项目浙江鹿西岛微电网示范 工程现场的一次离网试验过程为例,对本协调控制 策略进行验证。
鹿西岛微电网工程的一次主接线图 如图 5 所示。
大门变电站35kV 母线35kV 鹿西变电站8MVA10kV 母线制器根据当前运行模式,计算出并网点交换功率值 和微电网当前功率盈缺情况。
如果微电网功率盈余,则制定计划切除部分分 布式电源;如果微电网功率短缺,则制定计划切除 部分负荷,最终使得微电网功率达到平衡。