Abstract
This paper presents a pseudo-droop control structure integrated within a microgrid system through Distributed Power Generation modules capable to function in off-grid islanded, gensetconnected and grid-connected modes of operation. System efficiency has an important role in order to harvest the maximum available renewable energy from DC or AC sources whilst providing power backup capability. A control strategy is proposed in off grid islanded mode method based on the microgrid line frequency control as agent of communication for energy control between the DPG modules. A critical case is where the AC load demand could be lower than the available power from the photovoltaic solar array where the battery bank can be overcharged with unrecoverable damage consequences. The DPG voltage forming module controls the battery charge algorithm with a frequency generator function and the DPG current source module controls its output current through a frequency detection function. The physical installation between DPG modules is independent since no additional communication wiring is needed between power modules which represent another integration advantage within the microgrid type application
چکیده
این مقاله یک ساختار کنترلیِ دروپ-کاذب مجتمع با یک سیستم میکروگرید در ماژولهای تولید پراکنده که قادر به کنترل در حالتهای کاری جزیرهای بدون اتصال به شبکه و متصل به ژنراتورهای دیزلی و حالت متصل به شبکه میباشد، را ارائه میکند. بازده سیستم نقشی مهم در نتیجه دادنِ ماکزیمم انرژی تجدیدپذیر دردسترس از منابع DC یا AC را دارا میباشد، در حالی که این قابلیت پشتیبانی توان را نیز مهیا میکنند. در این مقاله یک استراتژی کنترلی در حالت جزیرهای، ارائه شده است، این روش مبتنی بر کنترل فرکانس خطوط میکروگرید به عنوان نماینده مخابرات برای کنترل انرژی بین ماژولهای DPG میباشد. وضعیتی بحرانی موردی است که تقاضای بار AC کمتر از توان در دسترس از آرایه خورشیدی فوتوولتائیک باشد، که بانک باتری بیش از حد شارژ شود که با عواقب غیرقابل جبران خسارت میزند. ولتاژ DPG متشکل از ماژول، الگوریتمِ شارژ باتری را با یک تابع مولد فرکانس کنترل میکند و ماژول منبع جریان DPG که جریان خروجی را از طریق یک تابع شناسایی فرکانس کنترل میکند. نصب فیزیکیِ بین ماژولهای DPG مستقل است زیرا هیچ نیازی به سیمبندیِ اضافی مخابراتی بین ماژولهای قدرت که مزیتِ مجتمعسازی را در کاربردهای میکروگرید دارد، ندارد.
1-مقدمه
تقاضای توان در یک سیستم میکروگرید نیازمندِ عملی بودن مطمئن، ذخیره انرژی، شیوههای تشخیص، کنترلِ دوردست قطعه، و مانیتور کردن وظایف مهمِ ماژولهای تولی توان پراکنده (DPG) مدرن میباشد. منابع انرژی نو نظیر انرژی خورشیدی، باد، و میکروهیدروی برقی میتوانند از طریق ماژولهای DPG به سیستم میکروگرید که میتواند در حالت جزیرهای (بدون اتصال به شبکه) و حالت متصل به شبکه کار کند، متصل شوند. کارکرد میکروگرید به پاسخ به تقاضای بار تحتِ هر شرایطی نیاز دارد، بنابراین پشتیبانی از عناصر ذخیره انرژی ضروری است...