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近年来,随着研究的深入,微电网中分布式电源的种类和数量逐渐增多,应用范围得到扩大。但在研究过程中发现微电网中亦存在许多电能质量问题,降低了电网运行的稳定性。因此,对微电网系统及其电能质量问题进行分析,并提出相应的改善措施和监控策略是十分必要的。首先,本文研究了单个分布式电源的三种控制方法和微电网整体的两种控制模式。控制方法分别是恒功率控制、恒电压频率控制以及下垂控制;控制模式为主从控制模式和对等控制模式。结合公式和框图,具体分析各控制方法的结构、控制原理和控制目标,并总结各个控制方法的具体流程和应用场合,为微电网电能质量问题的研究奠定理论基础。其次,针对微电网中已存在的谐波电流污染及电压波动电能质量问题,本文具体分析了有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)的谐波电流检测技术、电流跟踪控制技术以及静止无功补偿器(StaticVarCompensator,SVC)的电压控制方法,研究了基于APF和SVC的综合治理方案。在此基础上,本文重点研究了基于多智能体系统(Multi-Agent System,MAS)的微电网电能质量监控策略。随着分布式发电技术的发展,缺乏灵活性和可扩展性的传统集中式智能控制方法已难以适应分布式电源的快速增长。针对传统方案的不足,本文提出了基于MAS的微电网电能质量监控系统。多智能体系统中Agent的自治性、协作、通信、感知能力以及MAS的分布式系统特性不仅能对各分布式的微电网进行统一调控、管理,而且能适应微电网自身所具有的分布式特性以降低控制的难度。在对微网电能质量监控的具体需求进行详细分析后,提出了基于MAS的系统整体架构;分析了控制对象Agent、微电网Agent以及配电网Agent的具体功能和实现方案;提出了基于“黑板”与“点对点”方式相结合的各Agent间的通信实现方案;提出了基于反应式Agent和慎思式Agent的单个Agent具体实现方案;重点研究正常情况和紧急情况下,基于Agent间协调交互的电能质量协调控制策略。最后,在PSCAD/EMTDC平台下搭建了实际微电网仿真模型,利用仿真分析对本文提出的电能质量改善方案的合理性进行了验证。结果表明,本文所提出的综合治理措施能有效改善微电网电能质量问题,具有正确性和有效性。