由于线路阻抗不可忽略,传统应用于直流微电网的DC/DC变换器的下垂控制会造成直流母线电压存在偏差,分布式单元输出电流/功率不均衡。因此,为了减小母线电压偏差并提高各单元输出电流/功率的均分程度,提出一种基于电压电流双补偿的改进...由于线路阻抗不可忽略,传统应用于直流微电网的DC/DC变换器的下垂控制会造成直流母线电压存在偏差,分布式单元输出电流/功率不均衡。因此,为了减小母线电压偏差并提高各单元输出电流/功率的均分程度,提出一种基于电压电流双补偿的改进下垂控制策略:利用模糊算法对电压偏差进行补偿,提升电压控制精度;同时通过相邻单元间的输出电流信息交互,精确分配各变换器的输出电流/功率。为了验证所提控制策略的可行性,分别搭建了基于双向有源桥(dual active bridge,DAB)结构的直流微电网模型,同时搭建了2台DAB并联的直流微网实物平台。仿真和实验结果证明了所提控制策略对于提升电压/电流控制精度的有效性和正确性。展开更多
文摘由于线路阻抗不可忽略,传统应用于直流微电网的DC/DC变换器的下垂控制会造成直流母线电压存在偏差,分布式单元输出电流/功率不均衡。因此,为了减小母线电压偏差并提高各单元输出电流/功率的均分程度,提出一种基于电压电流双补偿的改进下垂控制策略:利用模糊算法对电压偏差进行补偿,提升电压控制精度;同时通过相邻单元间的输出电流信息交互,精确分配各变换器的输出电流/功率。为了验证所提控制策略的可行性,分别搭建了基于双向有源桥(dual active bridge,DAB)结构的直流微电网模型,同时搭建了2台DAB并联的直流微网实物平台。仿真和实验结果证明了所提控制策略对于提升电压/电流控制精度的有效性和正确性。