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1.
大量新能源设备与负荷通过电力电子变流器接入直流微电网,导致多变流器直流微电网(MCDCM)的小干扰稳定性面临严峻挑战,且使用传统阻抗比与状态空间模型分析MCDCM时存在一定的局限性.基于变流器端口的阻抗特性,建立MCDCM的阻抗网络模型与具有开环稳定特性的负反馈系统,并将阻抗网络模型应用于直流微电网的稳定性判别与设计.一个包含6个变流器的MCDCM的时域仿真结果验证了该方法在MCDCM稳定性判别与设计中的优势.  相似文献   
2.
高比例新能源和高比例电力电子设备(简称“双高”)并网会引起电力系统的宽频振荡问题。采用传统阻抗分析法研究多变流器并网系统(multiple grid-connected-converter system,MGCCS)小干扰稳定性问题存在一定局限。该文将多变流器并网系统建模为负反馈模型,并基于Brauer定理提出一种充分稳定性判据。最后,通过一个包含7个变流器群的并网系统验证所提判据的有效性。理论分析与时域仿真证明该判据计算复杂度较低,具有分析高阶系统小干扰稳定性问题的潜力,且其作为充分判据的保守性较低,有利于指导并网系统的参数设计。  相似文献   
3.
针对低压直流系统中光伏波动造成的功率振荡问题,基于RLC阻抗网络模型小扰动稳定分析方法,提出一种采用电压前馈的控制策略。通过在电流环中引入直流电压比例分量,对电流环电流进行补偿,减小因输入侧变化导致的电流波动,实现了在光照波动较强条件下对系统功率振荡的抑制。理论分析结果表明:所提方法可有效减小谐振峰值和低频阻抗幅值,降低光伏波动较强时的系统功率振荡,使系统在光照强度变化较大情况下能够保持稳定运行。最后,通过仿真验证了理论分析的正确性和所提方法的有效性。  相似文献   
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