• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于下垂控制的應(yīng)急微電網(wǎng)逆變器慣量自趨優(yōu)方法

    2021-04-01 01:08:22張偉武文麗王宇強葛利宏陳敏張雨舟
    廣東電力 2021年3期
    關(guān)鍵詞:慣量環(huán)流控制策略

    張偉,武文麗,王宇強,葛利宏,陳敏,張雨舟

    (1.內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020;2. 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010;3.浙江大學(xué) 電氣工程學(xué)院,浙江 杭州 310027)

    隨著我國經(jīng)濟建設(shè)不斷發(fā)展以及電力需求的不斷提高,電力生產(chǎn)消費的安全面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。極端災(zāi)害下導(dǎo)致的大面積長時間停電事件,以及運維、配電檢修等場景下的計劃停電,都對國內(nèi)的經(jīng)濟社會發(fā)展、社會團結(jié)安定、人民安居樂業(yè)產(chǎn)生不利的影響,成為電力系統(tǒng)亟待解決的痛點問題[1-4]。應(yīng)急微電網(wǎng)作為電力安全問題的事前預(yù)防和事后保障的重要方案,可以在部分停電區(qū)域利用柴油發(fā)電應(yīng)急車和儲能應(yīng)急車對其中的重要負(fù)荷進(jìn)行應(yīng)急供電。在極端災(zāi)害的情況下,目前主要采取將某臺柴油發(fā)電應(yīng)急車或者儲能應(yīng)急車開赴重要保供電區(qū)域,單獨為重點負(fù)荷提供電力供應(yīng)[5-6];然而在大規(guī)模停電情況下,重要節(jié)點的保供電措施難以實現(xiàn)故障后的快速恢復(fù)能力、保障人民正常生產(chǎn)生活。

    目前,對于多類型應(yīng)急電源的系統(tǒng)控制策略的研究,在多應(yīng)急電源之間的功率均分、動態(tài)性能、頻率支撐等方面存在一定局限[7-9];因此,針對大規(guī)模區(qū)域停電情況下利用柴油發(fā)電應(yīng)急車和儲能應(yīng)急車來應(yīng)急供保電的組網(wǎng)供電方案,開展了應(yīng)急微電網(wǎng)組網(wǎng)供電策略的研究。文獻(xiàn)[10]提出了一種下垂系數(shù)自調(diào)節(jié)的改進(jìn)型下垂控制策略,在無通信的情況下即可實現(xiàn)多應(yīng)急電源的自趨優(yōu)控制。文獻(xiàn)[11]提出了并網(wǎng)型脈沖寬度調(diào)制(pulse width modulation,PWM)逆變器和旋轉(zhuǎn)同步發(fā)電機的物理機制相似、數(shù)學(xué)模型等效,并發(fā)展了靜態(tài)同步發(fā)電機的概念。文獻(xiàn)[12]提出了一種適合微電網(wǎng)多逆變器并聯(lián)的電壓電流雙環(huán)下垂控制策略,虛擬阻抗的引入可減少逆變器輸出電阻的影響。文獻(xiàn)[13]提出了包含電壓源型逆變器接口和同步發(fā)電機接口的微電網(wǎng)控制策略,可實現(xiàn)功率輸出自我調(diào)整以及微電網(wǎng)與大電網(wǎng)的無縫轉(zhuǎn)接。文獻(xiàn)[14]提出了逆變器電流未飽和及飽和時的虛擬功角特性,得出逆變器的虛擬功角同步穩(wěn)定機理和失穩(wěn)過程。此外,還有許多文獻(xiàn)針對柴油發(fā)電同步機和電池儲能逆變器的系統(tǒng)控制策略,開展了不同方面的仿真和實驗[15-17]。

    下垂控制的逆變器可以模擬同步發(fā)電機的有功頻率和無功電壓外特性以及轉(zhuǎn)子慣量特性,現(xiàn)有的控制策略多集中在系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)的功率均分和環(huán)流方面,鑒于應(yīng)急微電網(wǎng)中負(fù)荷的隨機性特點,系統(tǒng)的動態(tài)過程中的功率均分和環(huán)流抑制極為重要。本研究基于應(yīng)急微電網(wǎng)的頻率變換率和系統(tǒng)環(huán)流機理,提出了逆變器的慣量自趨優(yōu)方法;基于環(huán)流功率和環(huán)流功率變化率,調(diào)節(jié)儲能逆變器下垂控制濾波環(huán)節(jié)中的時間常數(shù),來實現(xiàn)慣量自趨優(yōu),抑制系統(tǒng)間瞬態(tài)環(huán)流功率;最后用MATLAB/PLECS軟件仿真分析了慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略下系統(tǒng)功率均分的特性。

    1 應(yīng)急微電網(wǎng)等效模型和系統(tǒng)分析

    1.1 應(yīng)急微電網(wǎng)簡化模型

    在應(yīng)急微電網(wǎng)中,系統(tǒng)可以等效為多臺同步發(fā)電機和電壓源逆變器并聯(lián)在同一條交流母線上,電流源型逆變器和用戶負(fù)荷等效為系統(tǒng)的公共負(fù)載,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,圖中:Zload為公共負(fù)載的等效電阻;Iload為公共負(fù)載的電流;Ubus為交流母線電壓,同時也是公共負(fù)載兩端的電壓;Uo、Io分別為各分布式電源(distributed generation,DG)的輸出電壓、輸出電流;Is為電流源型逆變器的輸出電流;Zw為DG和公共交流母線之間的連線阻抗;變量符號加下標(biāo)a表示電壓源逆變器單元,b表示同步發(fā)電機,加下標(biāo)1、2等編號表示各分支的變量。

    圖1 應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)的等效電路Fig.1 Equivalent circuit of the emergency micro-grid system

    圖1中并聯(lián)的同步發(fā)電機和逆變器都為系統(tǒng)的DG,交流母線電壓不是穩(wěn)定不變的,而是所有DG輸出電壓和電網(wǎng)電壓共同作用的結(jié)果,DG的輸出電流是所有DG輸出電壓、電網(wǎng)電壓以及用戶負(fù)載共同作用的結(jié)果;因此,整個應(yīng)急微電網(wǎng)是多輸入多輸出的系統(tǒng),即所有DG的輸出電壓和電網(wǎng)電壓均為應(yīng)急微電網(wǎng)的輸入量,所有DG的輸出電流以及注入電網(wǎng)的電流均為應(yīng)急微電網(wǎng)的輸出量,用戶負(fù)載屬于系統(tǒng)的可變參量,而交流母線電壓屬于系統(tǒng)中的1個狀態(tài)變量。

    1.2 系統(tǒng)環(huán)流的定義

    在應(yīng)急微電網(wǎng)中考慮系統(tǒng)動態(tài)過程中出現(xiàn)的功率不均分和環(huán)流[18-21],系統(tǒng)中的環(huán)流Icir在頻域下可表示為DG實際輸出電流Io與理想輸出電流It的差值,即

    Icir(s)=Io(s)-It(s),

    (1)

    式中s為復(fù)變量。

    應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)流是1個虛擬的電流量,它的大小是相對于逆變器的理想輸出電流It而言的。在A臺DG處于穩(wěn)態(tài)時,負(fù)載的電壓(即交流母線電壓)是穩(wěn)定不變的,因而DG按照各自的權(quán)重系數(shù)均分負(fù)載功率,本質(zhì)上就是按照各自的權(quán)重系數(shù)均分負(fù)載電流Iload,那么第a臺DG按比例分得的電流即為理想輸出電流It,a,即

    (2)

    式中ka為在A臺DG構(gòu)成的應(yīng)急微電網(wǎng)并聯(lián)系統(tǒng)中,任意一臺(第a臺)DG的理想輸出電流在負(fù)載電流中所占的比例,也就是權(quán)重系數(shù)。同時可以得到每臺DG的輸出環(huán)流Icir,a,即

    (3)

    式中Io,a為每臺DG的輸出電流。由此可知,系統(tǒng)中所有DG的輸出環(huán)流相互抵消,意味著這些環(huán)流是在系統(tǒng)中所有DG之間相互流動的。在理想狀態(tài)下,系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)時所有DG的環(huán)流都等于0。

    1.3 應(yīng)急電源的慣量和頻率變化率

    應(yīng)急微電網(wǎng)是由柴油發(fā)電同步機和儲能逆變器并聯(lián)形成的孤島電網(wǎng),系統(tǒng)中的柴油發(fā)電同步機和儲能逆變器在負(fù)荷波動情況下輸出頻率的動態(tài)響應(yīng)不一致,易引起較大的瞬態(tài)擾動。

    同步發(fā)電機在負(fù)載變換時的慣量響應(yīng)由2個部分構(gòu)成,包括轉(zhuǎn)子的狀態(tài)變量(功角、頻率)在不平衡轉(zhuǎn)矩下的響應(yīng),以及發(fā)電機轉(zhuǎn)子動能與輸出電磁功率在系統(tǒng)頻率變化時的響應(yīng)。根據(jù)同步發(fā)電機的動能方程,假定發(fā)電機的極對數(shù)為1時,可以得到慣量的相關(guān)表達(dá)式[22-23]如下:

    (4)

    (5)

    式(4)、(5)中:J為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量;ωref為轉(zhuǎn)子的額定轉(zhuǎn)速;PG,N為同步發(fā)電機的額定功率;TJ為轉(zhuǎn)子慣性時間常數(shù);fref為系統(tǒng)的額定頻率。

    系統(tǒng)中t時刻的同步發(fā)電機輸出的瞬時電磁功率[13](即轉(zhuǎn)子動能變化量)

    (6)

    式中fG(t)為同步發(fā)電機的瞬時頻率。

    2 慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略

    為實現(xiàn)應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)功率均分以及系統(tǒng)的穩(wěn)定,儲能逆變器模擬同步發(fā)電機的輸出特性,通過逆變器的電壓和頻率調(diào)整輸出無功功率和有功功率[24-25]。針對儲能逆變器的下垂控制和同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子運動方程展開分析,相關(guān)控制框圖如圖2、圖3所示,2個圖中:Uref為系統(tǒng)的額定電壓;ω0為電網(wǎng)同步角速度;ω為轉(zhuǎn)子的實際轉(zhuǎn)速;Tmec、Tele分別為機械轉(zhuǎn)矩、電磁轉(zhuǎn)矩;D為阻尼系數(shù);P、Q分別為實際頻率和電壓條件下輸出的有功功率、無功功率;f、U分別為對應(yīng)P、Q值的逆變器給定頻率、電壓幅值;Uc、Xc為調(diào)差及測量單元的輸出電壓和調(diào)差阻抗;Usrr為偏差值;T1、T2、T3、T4、TA、TR為時間常數(shù);KA、Kj為放大倍數(shù);Uf為同步發(fā)電機的勵磁電壓;AVR為自動電壓調(diào)節(jié)器,automatic voltage regulator的縮寫;θ為逆變器相位角,由頻率積分而來。

    圖2 儲能逆變器控制框圖Fig.2 Control block diagram of the energy storage inverter

    如圖3所示,同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子運動方程為

    (7)

    式中Pmec、Pele分別為機械功率、電磁功率。

    儲能逆變器的儲能裝置為鋰電池組,系統(tǒng)下垂控制下的有功頻率和無功電壓的關(guān)系如下:

    圖3 同步發(fā)電機控制框圖Fig.3 Control block diagram of the synchronous generator

    (8)

    式中:Pref、Qref分別為有功、無功的基準(zhǔn)功率;Tm和Tn為有功、無功下垂中低通濾波器的濾波時間參數(shù);m、n分別為有功、無功下垂增益。有功頻率控制方程可以進(jìn)一步變形成

    (9)

    與同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子運動方程相比,轉(zhuǎn)子慣量J和阻尼系數(shù)D可以表達(dá)為:

    (10)

    結(jié)合式(7)和式(10)可知,下垂控制的低通濾波器的參數(shù)Tm起到了同步發(fā)電機慣性環(huán)節(jié)慣量J的作用;因此,下垂控制中的低通濾波器能夠在逆變器控制中實現(xiàn)有功頻率環(huán)節(jié)中的慣量支撐,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    2.1 慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的控制策略

    應(yīng)急微電網(wǎng)中的逆變器和同步發(fā)電機并聯(lián)系統(tǒng)在用電負(fù)荷切換時,系統(tǒng)響應(yīng)負(fù)荷功率的動態(tài)過程中,同步發(fā)電機自身的轉(zhuǎn)子動能能夠提供慣性來延緩系統(tǒng)的頻率變化率;然而,常規(guī)下垂控制下,儲能逆變器的輸出頻率會快速響應(yīng)負(fù)載的變化,不能有效抑制系統(tǒng)頻率的快速跌落。

    系統(tǒng)中的同步發(fā)電機和儲能逆變器的慣性不一致,會導(dǎo)致系統(tǒng)暫態(tài)過程中的頻率偏差,以及在動態(tài)過程中同步發(fā)電機和儲能逆變器間的功率環(huán)流,如圖4所示,UMa、UMb、UMc為柴油發(fā)電機的三相輸出電壓,Uia、Uib、Uic為儲能逆變器的三相輸出電壓。

    圖4 DG輸出電壓矢量圖Fig.4 Vector diagram of DG output voltage

    由式(5)可知,同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)動慣量由其額定功率、額定轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子慣性時間常數(shù)共同決定;因此,在同步發(fā)電機和逆變器的并聯(lián)系統(tǒng)中,為了實現(xiàn)慣量匹配,如式(10)可以通過改變儲能逆變器的低通濾波器的時間常數(shù)Tm來實現(xiàn)逆變器慣量J的變化,從而抑制并聯(lián)系統(tǒng)在動態(tài)過程的變換。

    由此,提出一種慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制方法,其中有功頻率環(huán)節(jié)的低通濾波器的時間常數(shù)

    (11)

    (12)

    式(11)、(12)中:Tm0為初始的濾波時間參數(shù);k為調(diào)節(jié)系數(shù);PVSI為儲能逆變器的輸出功率;PSG為同步發(fā)電機的輸出功率;ΔP為系統(tǒng)中的環(huán)流功率;PS為負(fù)荷的總功率。

    由于系統(tǒng)動態(tài)過程中的瞬時環(huán)流因不同DG之間的慣量差異產(chǎn)生,而儲能逆變器的慣量大小取決于低通濾波器的時間常數(shù)Tm,可通過檢測各DG的輸出功率來調(diào)節(jié)時間常數(shù)Tm,從而實現(xiàn)環(huán)流抑制。當(dāng)功率變換dPS/dt與系統(tǒng)環(huán)流功率ΔP正負(fù)號相同時,增大儲能逆變器的時間常數(shù)從而減小系統(tǒng)的功率環(huán)流;反之,減小儲能逆變器的時間常數(shù)。

    2.2 慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的控制策略

    對應(yīng)急微電網(wǎng)中的儲能逆變器進(jìn)行參數(shù)設(shè)計時,首先確定有功頻率的下垂系數(shù)m。根據(jù)應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)中所要求的最低頻率fmin、最高頻率fmax和逆變器的額定功率PVSI,N,設(shè)計儲能逆變器下垂控制環(huán)路的下垂控制系數(shù)m,即

    (13)

    進(jìn)一步考慮儲能逆變器需要模擬的慣量J正比于初始的濾波時間參數(shù)Tm0,由式(5)和式(10)可知

    (14)

    式中ωVSI,ref為逆變器輸出電壓的額定角速度,并聯(lián)組網(wǎng)時與同步發(fā)電機的額定角速度ωref保持一致。

    關(guān)于慣性自趨優(yōu)環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)系數(shù)k,可以依據(jù)設(shè)定的最大時間常數(shù)Tm,max和最小時間常數(shù)Tm,min來確定取值區(qū)間,即

    (15)

    根據(jù)應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)中所要求的頻率范圍、同步發(fā)電機轉(zhuǎn)動慣量與儲能逆變器相匹配的整體原則,控制策略系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)計流程如圖5所示。

    圖5 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計流程Fig.5 System parameter design flow

    3 仿真實驗

    3.1 系統(tǒng)仿真

    根據(jù)所提出的儲能逆變器慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略,基于MATLAB/PLECS建立了1臺柴油發(fā)電同步機和1臺儲能逆變器的應(yīng)急微電網(wǎng)并聯(lián)系統(tǒng)仿真模型。在儲能逆變器的不同濾波時間常數(shù)下,針對慣量相同、慣量不同和慣量自趨優(yōu)的3種情況下開展了應(yīng)急電源投切仿真和負(fù)載投切仿真,其中應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)的仿真參數(shù)見表1,表中Umax、Umin分別為仿真設(shè)定的DG最大工作電壓、最小工作電壓。

    表1 仿真系統(tǒng)主要參數(shù)Tab.1 Main parameters of the simulation system

    應(yīng)急微電網(wǎng)并聯(lián)系統(tǒng)首先要能實現(xiàn)同步發(fā)電機和儲能逆變器的并聯(lián)以及響應(yīng)負(fù)荷功率的變化。對于仿真算例:在0~3 s時為狀態(tài)1,系統(tǒng)的初始負(fù)荷為414 kW;在3~3.76 s時為狀態(tài)2,系統(tǒng)中儲能逆變器開始并機預(yù)同步;在3.76~8 s時為狀態(tài)3,系統(tǒng)中同步發(fā)電機和儲能逆變器開始均分負(fù)荷;在8~12 s時為狀態(tài)4,系統(tǒng)中負(fù)荷增加至480 kW;在12~16 s時為狀態(tài)5,系統(tǒng)中負(fù)荷降低至414 kW。所得的仿真結(jié)果如圖6所示。

    可以看到在應(yīng)急微電網(wǎng)中,在0~8 s之間的儲能逆變器和柴油發(fā)電同步機的同步并聯(lián)環(huán)節(jié),3種慣性環(huán)節(jié)下系統(tǒng)的功率均分情況無較大差異,都可以很好地實現(xiàn)并聯(lián)系統(tǒng)下逆變器和同步發(fā)電機的功率均分。在8~12 s和12~16 s負(fù)荷加載和切載過程中:慣量一致時,系統(tǒng)功率均分,系統(tǒng)暫態(tài)環(huán)流功率波動范圍為-4~6 kW;慣量不同時,可以明顯看出系統(tǒng)功率在負(fù)荷切換瞬間不均分,此時系統(tǒng)暫態(tài)環(huán)流功率波動范圍為-9~9 kW;慣量自趨優(yōu)時,系統(tǒng)功率保持均分,此時系統(tǒng)暫態(tài)環(huán)流功率波動范圍為-4~5 kW。

    由圖6分析可知,慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的儲能逆變器可以抑制同步發(fā)電機和逆變器的并聯(lián)系統(tǒng)在負(fù)荷切載過程的環(huán)流功率,減小系統(tǒng)間的暫態(tài)環(huán)流,增強系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性。

    圖6 系統(tǒng)中同步發(fā)電機及逆變器的輸出功率、環(huán)流功率Fig.6 Output power and circulating current active power of synchronous machine and inverter in the system

    3.2 控制器設(shè)計

    應(yīng)急微電網(wǎng)的儲能逆變器的并聯(lián)控制器包含三相電氣信息的采樣模塊、AD和DA模塊、CPU和FPGA系統(tǒng)架構(gòu)及應(yīng)急電源的檢測和控制系統(tǒng)。其中的工業(yè)化控制和采集系統(tǒng)Atom-RIO采用可重配置I/O FPGA技術(shù)和LabVIEW的圖形化編程,實現(xiàn)控制和采集系統(tǒng)的浮點控制、實時通信和信號處理。

    采用以上各個模塊并經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)計,控制器具備控制器間的網(wǎng)絡(luò)通信能力以及豐富的接口功能,包括雙極性的模擬量輸出和脈沖控制輸出。應(yīng)急微電網(wǎng)的并聯(lián)控制器及其接線圖如圖7、圖8所示。

    搭建的應(yīng)急微電網(wǎng)半實物實驗平臺如圖9所示,實驗平臺由MATLAB仿真計算機、NI半實物控制器、數(shù)字示波器和并聯(lián)控制器組成。將所需檢測的相應(yīng)信號通過NI半實物控制器接入示波器,并對其進(jìn)行觀察。由于半實物控制的輸出模擬信號接口最大輸出幅值為±10 V,因此將所需觀察的信號進(jìn)行一定量的縮比,從而驗證控制策略的可行性。

    圖7 控制器Fig.7 Controller

    在NI半實物仿真平臺中建立柴油發(fā)電同步機和儲能逆變器的電路模型,在并聯(lián)控制器中建立慣量環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的控制策略,應(yīng)急微電網(wǎng)并聯(lián)系統(tǒng)仿真模型開始仿真時,系統(tǒng)總共接入0.3 MW有功負(fù)載,在t=20 s時加載0.2 MW有功負(fù)載,在t=40 s時加載0.2 Mvar無功負(fù)載。仿真得到的系統(tǒng)母線的電壓波形、0時刻的逆變器輸出電流、應(yīng)急電源的有功功率和無功功率變化曲線如圖10所示,示波器圖的上半部分為長時間尺度下的波形,下半部分為上半部分滑動窗口中的詳細(xì)波形。

    圖8 接線圖Fig.8 Wiring diagram

    圖9 半實物仿真平臺Fig.9 Hardware-in-loop simulation platform

    由圖10可以看出,在應(yīng)急組網(wǎng)負(fù)載切換變動過程中,系統(tǒng)母線電壓的幅值和頻率一直保持穩(wěn)定。而在負(fù)荷切載的瞬態(tài)過程中,如圖10(b)可以看到逆變器輸出電流的暫態(tài)過程保持穩(wěn)定。系統(tǒng)中應(yīng)急電源的輸出有功功率和無功功率如圖10(c)、(d)所示,可以看到基于慣量自趨優(yōu)方法的應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)在負(fù)荷切載過程中功率保持良好的穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)均分特性,進(jìn)一步驗證了所提慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)控制策略的有效性。

    圖10 實驗波形Fig.10 Experimental waveforms

    4 結(jié)論

    本研究提出的儲能逆變器慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略在應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)的同步并機、負(fù)荷切換等多個狀態(tài)下得到了仿真模型的驗證,結(jié)論如下:

    a)慣性環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)急微電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)功率均分,并抑制負(fù)荷切換過程的系統(tǒng)環(huán)流功率實現(xiàn)瞬態(tài)功率均分。

    b)由于儲能逆變器和柴油發(fā)電同步機的慣量環(huán)節(jié)不一致,且特殊場景下系統(tǒng)的負(fù)荷波動性強,系統(tǒng)間功率環(huán)流在負(fù)荷輕載會影響系統(tǒng)功率平衡。采用慣量環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的控制策略能夠很好地抑制系統(tǒng)內(nèi)的功率環(huán)流,實現(xiàn)在部分停電區(qū)域利用柴油發(fā)電應(yīng)急車和儲能應(yīng)急車對重要的區(qū)域負(fù)荷提供電力保障。

    在下一階段,將進(jìn)一步考慮慣量環(huán)節(jié)自趨優(yōu)的下垂控制策略在場景復(fù)雜的應(yīng)急微電網(wǎng)中的控制效果,進(jìn)一步改進(jìn)控制策略,增強控制策略的適用能力,實現(xiàn)在復(fù)雜工況下多類型應(yīng)急電源的組網(wǎng)供電。

    猜你喜歡
    慣量環(huán)流控制策略
    并網(wǎng)模式下虛擬同步發(fā)電機的虛擬慣量控制策略
    內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)應(yīng)用實踐與發(fā)展前景
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進(jìn)下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內(nèi)部控制策略探討
    熱鹽環(huán)流方程全局弱解的存在性
    一種基于模擬慣量偏差的電慣量控制算法
    低階可約慣量任意符號模式矩陣的刻畫
    謎底大揭秘
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    最近在线观看免费完整版| 我的老师免费观看完整版| 精品无人区乱码1区二区| 日本五十路高清| 国产亚洲欧美98| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久久国产成人精品二区| 日韩精品青青久久久久久| 两人在一起打扑克的视频| 长腿黑丝高跟| 久久久午夜欧美精品| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久久久伊人网av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| x7x7x7水蜜桃| 亚洲综合色惰| 亚洲在线自拍视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲成人精品中文字幕电影| 嫁个100分男人电影在线观看| 永久网站在线| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 中文资源天堂在线| 一夜夜www| 精品不卡国产一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲av免费在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 校园春色视频在线观看| 直男gayav资源| 在线观看一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 精品福利观看| 亚洲18禁久久av| 中文字幕熟女人妻在线| 久久久国产成人精品二区| 国产午夜福利久久久久久| 日日撸夜夜添| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日韩 亚洲 欧美在线| 91在线观看av| 九九热线精品视视频播放| x7x7x7水蜜桃| 久久国产乱子免费精品| 国产色爽女视频免费观看| 在现免费观看毛片| 婷婷色综合大香蕉| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品三级大全| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产69精品久久久久777片| 亚洲av免费在线观看| av专区在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲三级黄色毛片| 校园春色视频在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 深爱激情五月婷婷| 欧美日本亚洲视频在线播放| 黄色丝袜av网址大全| 色哟哟·www| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久国产乱子免费精品| 日本 欧美在线| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 草草在线视频免费看| 老司机午夜福利在线观看视频| 91久久精品电影网| 高清日韩中文字幕在线| 波多野结衣高清作品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品国内亚洲2022精品成人| 成人国产麻豆网| 日韩欧美免费精品| 久久久国产成人精品二区| 亚洲自偷自拍三级| av天堂在线播放| 免费人成在线观看视频色| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国内精品一区二区在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲人成网站在线播| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 少妇高潮的动态图| 亚洲一区高清亚洲精品| 联通29元200g的流量卡| 久久99热这里只有精品18| 91在线观看av| 夜夜夜夜夜久久久久| 一夜夜www| 91久久精品电影网| 欧美国产日韩亚洲一区| 中文亚洲av片在线观看爽| 99热6这里只有精品| 高清日韩中文字幕在线| 可以在线观看毛片的网站| 中出人妻视频一区二区| 国产精品一区二区三区四区久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲精品久久国产高清桃花| 最好的美女福利视频网| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲自偷自拍三级| 波多野结衣高清无吗| 成人综合一区亚洲| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产91精品成人一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 亚洲av中文av极速乱 | .国产精品久久| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久这里只有精品中国| 国产探花极品一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| 久久久久国内视频| av国产免费在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产久久久一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品三级大全| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 午夜福利在线观看吧| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费人成在线观看视频色| 久久久久国内视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 神马国产精品三级电影在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品无大码| 亚洲欧美日韩东京热| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩欧美在线乱码| 夜夜爽天天搞| 悠悠久久av| 中文字幕久久专区| 韩国av在线不卡| 国产老妇女一区| 久久精品国产亚洲网站| 精品人妻视频免费看| 久久久国产成人免费| 一区二区三区激情视频| 成人二区视频| 国产爱豆传媒在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 免费大片18禁| 在线观看舔阴道视频| 久久久色成人| 久久精品影院6| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲国产欧美人成| 午夜福利在线在线| 亚洲 国产 在线| 色综合婷婷激情| 国产亚洲精品av在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 一本久久中文字幕| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲内射少妇av| 日韩欧美 国产精品| 欧美潮喷喷水| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品人妻久久久影院| 国产私拍福利视频在线观看| 免费观看在线日韩| 99热精品在线国产| 在线播放国产精品三级| 一本一本综合久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 在线免费观看的www视频| 我的老师免费观看完整版| 免费在线观看成人毛片| 超碰av人人做人人爽久久| 国国产精品蜜臀av免费| 可以在线观看毛片的网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一级黄色大片毛片| 极品教师在线视频| 黄色女人牲交| a在线观看视频网站| 精品不卡国产一区二区三区| 在线看三级毛片| 国产男靠女视频免费网站| 在线看三级毛片| 悠悠久久av| 成人亚洲精品av一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 久久久久久久午夜电影| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产在视频线在精品| 精品日产1卡2卡| 最后的刺客免费高清国语| 一区福利在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲性久久影院| 国产色婷婷99| 少妇人妻精品综合一区二区 | 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲人成网站在线播| 欧美成人免费av一区二区三区| 久99久视频精品免费| 嫩草影院新地址| 露出奶头的视频| 日韩精品有码人妻一区| 久久99热这里只有精品18| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产精品人妻久久久久久| 如何舔出高潮| 一边摸一边抽搐一进一小说| 偷拍熟女少妇极品色| 俄罗斯特黄特色一大片| 色综合亚洲欧美另类图片| 日韩欧美 国产精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 精品福利观看| 成人欧美大片| 级片在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 欧美人与善性xxx| 久久国内精品自在自线图片| 最新中文字幕久久久久| 亚洲成人免费电影在线观看| 永久网站在线| 国产爱豆传媒在线观看| 1000部很黄的大片| 欧美最新免费一区二区三区| 在线观看66精品国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产亚洲欧美98| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美黑人巨大hd| 在线观看一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久九九热精品免费| 一个人观看的视频www高清免费观看| 男女视频在线观看网站免费| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲五月天丁香| 天天躁日日操中文字幕| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 男人舔奶头视频| 在线观看av片永久免费下载| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 能在线免费观看的黄片| 久久九九热精品免费| 男人的好看免费观看在线视频| 日本a在线网址| 亚洲精品影视一区二区三区av| 我要看日韩黄色一级片| 日本色播在线视频| 国产高清激情床上av| 日本与韩国留学比较| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品人妻久久久久久| h日本视频在线播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 日本熟妇午夜| 黄色欧美视频在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 日日夜夜操网爽| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费人成在线观看视频色| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 免费看av在线观看网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲不卡免费看| 欧美3d第一页| 99热这里只有是精品50| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲图色成人| 国产综合懂色| av黄色大香蕉| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| av在线老鸭窝| 亚洲午夜理论影院| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩国产亚洲二区| 少妇的逼水好多| aaaaa片日本免费| 内地一区二区视频在线| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费人成在线观看视频色| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 看片在线看免费视频| 波多野结衣巨乳人妻| 国产欧美日韩精品一区二区| a级一级毛片免费在线观看| 国产午夜精品论理片| netflix在线观看网站| 熟女电影av网| 国产老妇女一区| 日韩欧美国产一区二区入口| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲成人久久性| 国产高潮美女av| 午夜福利高清视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 成人av一区二区三区在线看| 一区福利在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 综合色av麻豆| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品日产1卡2卡| 99精品在免费线老司机午夜| 国产伦一二天堂av在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国内揄拍国产精品人妻在线| 丰满乱子伦码专区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日韩亚洲欧美综合| 中文在线观看免费www的网站| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人综合一区亚洲| 国产精品99久久久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 最近在线观看免费完整版| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人一区二区视频在线观看| 成人国产综合亚洲| 嫩草影视91久久| 精品国产三级普通话版| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本色播在线视频| 亚洲18禁久久av| 国产一区二区在线av高清观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国模一区二区三区四区视频| 婷婷丁香在线五月| 国产在视频线在精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久久久久久久久黄片| 91久久精品国产一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 国模一区二区三区四区视频| 美女高潮的动态| 国内精品宾馆在线| 免费在线观看成人毛片| 久久草成人影院| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲最大成人中文| 嫩草影视91久久| 最新中文字幕久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 狠狠狠狠99中文字幕| 99久久无色码亚洲精品果冻| 天天躁日日操中文字幕| 久久久久性生活片| 精品久久久久久成人av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲欧美日韩东京热| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 无遮挡黄片免费观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 精品免费久久久久久久清纯| 久久久国产成人免费| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产成人a区在线观看| 国产在线男女| 成人特级黄色片久久久久久久| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美三级亚洲精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 午夜a级毛片| 精品久久国产蜜桃| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产淫片久久久久久久久| 91麻豆av在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费看光身美女| 亚洲电影在线观看av| 日本与韩国留学比较| 日日啪夜夜撸| 亚洲无线在线观看| 成人av在线播放网站| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产熟女欧美一区二区| 波多野结衣高清作品| 精品不卡国产一区二区三区| av福利片在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 91久久精品国产一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲国产精品合色在线| 黄色一级大片看看| 亚洲av二区三区四区| 日本黄大片高清| 久久这里只有精品中国| 国产精品一区二区三区四区久久| 制服丝袜大香蕉在线| 一本一本综合久久| 中文字幕久久专区| 午夜福利高清视频| 久久6这里有精品| 中文字幕免费在线视频6| 少妇人妻一区二区三区视频| 免费黄网站久久成人精品| 久久久成人免费电影| 老女人水多毛片| 亚洲av美国av| 精品久久久噜噜| 国产精品久久久久久精品电影| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 亚洲国产欧美人成| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 午夜福利在线在线| 亚洲国产精品成人综合色| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 最好的美女福利视频网| 久久久国产成人免费| 我的老师免费观看完整版| 亚洲五月天丁香| 日韩中文字幕欧美一区二区| 精品人妻熟女av久视频| av天堂在线播放| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 婷婷六月久久综合丁香| 老女人水多毛片| 日韩欧美三级三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 乱人视频在线观看| 色综合色国产| 久久国内精品自在自线图片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美中文日本在线观看视频| 最新中文字幕久久久久| 国产色爽女视频免费观看| 99在线人妻在线中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 亚洲av熟女| 免费av不卡在线播放| 有码 亚洲区| 久久久久久久久久成人| 国产精品三级大全| 国产探花极品一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久久久久久午夜电影| 中文字幕久久专区| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 日韩欧美在线二视频| 国产成年人精品一区二区| www.www免费av| 乱码一卡2卡4卡精品| 婷婷精品国产亚洲av| 搡老岳熟女国产| 成人特级av手机在线观看| 日本一二三区视频观看| 内地一区二区视频在线| 国产伦在线观看视频一区| 此物有八面人人有两片| 久久精品综合一区二区三区| 国产淫片久久久久久久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产高清视频在线播放一区| 波多野结衣高清作品| 成人性生交大片免费视频hd| 精品国内亚洲2022精品成人| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美清纯卡通| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲三级黄色毛片| 日本成人三级电影网站| 国产精品av视频在线免费观看| 91久久精品国产一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 国产色爽女视频免费观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲专区中文字幕在线| 我要搜黄色片| 中文字幕免费在线视频6| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品无大码| 免费搜索国产男女视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲av二区三区四区| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美极品一区二区三区四区| 99国产极品粉嫩在线观看| 99热这里只有精品一区| 草草在线视频免费看| 久久久精品大字幕| 天堂√8在线中文| 亚洲在线观看片| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品一区二区免费观看| 成人精品一区二区免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久精品国产亚洲av天美| 国产黄a三级三级三级人| 国产成人a区在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看 | 动漫黄色视频在线观看| 69人妻影院| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产成人影院久久av| 麻豆成人av在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99久久精品国产国产毛片| netflix在线观看网站| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成人欧美大片| 丝袜美腿在线中文| 亚洲国产精品合色在线| 97热精品久久久久久| 亚洲成人免费电影在线观看| av视频在线观看入口| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲第一区二区三区不卡| 香蕉av资源在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品永久免费网站| 欧美三级亚洲精品| 久久人人爽人人爽人人片va| 热99re8久久精品国产| 内射极品少妇av片p| 一进一出好大好爽视频| 久久亚洲真实| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本免费一区二区三区高清不卡| 色综合亚洲欧美另类图片| 午夜老司机福利剧场| 免费无遮挡裸体视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产伦在线观看视频一区| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av五月六月丁香网| 观看美女的网站| 天天一区二区日本电影三级| 好男人在线观看高清免费视频| ponron亚洲| 日韩欧美在线二视频| 日日撸夜夜添| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久久久精品国产欧美久久久| 我要看日韩黄色一级片| 在线观看舔阴道视频| 禁无遮挡网站| 欧美bdsm另类| 真人做人爱边吃奶动态| 最后的刺客免费高清国语| 午夜福利18| 日本一本二区三区精品| 欧美在线一区亚洲| .国产精品久久| 麻豆av噜噜一区二区三区| 午夜影院日韩av| 美女被艹到高潮喷水动态| 99九九线精品视频在线观看视频| 成年女人看的毛片在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 男女做爰动态图高潮gif福利片|