可作為互聯(lián)變流器,負(fù)責(zé)連接交流子網(wǎng)和直流子網(wǎng),協(xié)調(diào)交直流子網(wǎng)之間的功率傳輸。同時(shí),dAC平臺(tái)會(huì)與上位機(jī)連接,接收控制策略部署以及傳輸實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。該案例旨在將分布式二次控制方法部署到dAC平臺(tái),解決交直流混合微電網(wǎng)電壓與頻率的支撐和恢復(fù)問題,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)分布式電源的功率均分。同時(shí)希望該方法在負(fù)荷波動(dòng)、通信失效等特殊情況下仍可行且有效,滿足分布式電源即插即用功能,提高交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)魯棒性和供電可靠性。在采取分布式控制策略后,三臺(tái)分布式電源實(shí)現(xiàn)了有功功率均分,而互聯(lián)變流器可以隨負(fù)荷動(dòng)態(tài)調(diào)整有功功率。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過綠色能源的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)更高效的能源利用。南京光儲(chǔ)充并離網(wǎng)系統(tǒng)作用國內(nèi)外對(duì)交直流混合微電網(wǎng)...
經(jīng)計(jì)算,各微網(wǎng)的一級(jí)指標(biāo)狀態(tài)值、權(quán)重及總得分如表4所示??梢钥闯?對(duì)于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平,微網(wǎng)3較低,主要由于其所加支路導(dǎo)致關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分布距離比和關(guān)鍵支路分布距離比變小;對(duì)于電源配置合理性,微網(wǎng)1較低,因?yàn)槿萘糠桨?相對(duì)方案2的合理性更低;對(duì)于系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)程度,結(jié)構(gòu)2所加支路促使微網(wǎng)3的聯(lián)絡(luò)程度更高;對(duì)于系統(tǒng)備用水平,方案2的備用容量更大,使微網(wǎng)2和3的備用水平更高;對(duì)于故障自愈能力,結(jié)構(gòu)2的支路更多,負(fù)荷可轉(zhuǎn)移路徑更多,因此自愈能力更強(qiáng)。對(duì)比各一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重,可以得出,電源配置合理性對(duì)堅(jiān)強(qiáng)度的影響較大,其次是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為重大會(huì)議和活動(dòng)提供高效、可靠的能源供應(yīng)保障。云南能量路由器...
本質(zhì)上,交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是在交流微電網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,其關(guān)鍵為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)中的交流母線,承擔(dān)整個(gè)系統(tǒng)的連接反饋?zhàn)饔?。而直流微電網(wǎng)子系統(tǒng)可視為逆變器作用下的特殊DG,其重點(diǎn)是維持直流母線電壓穩(wěn)定,以確保供電可靠??紤]傳統(tǒng)交流與直流微電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),交直流混合微電網(wǎng)可以設(shè)計(jì)為輻射型、雙端供電型、分段聯(lián)絡(luò)型、環(huán)型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。輻射型微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)控制保護(hù)要求低,但供電可靠性較低。兩端供電型與輻射型配電網(wǎng)相比,當(dāng)一側(cè)電源發(fā)生故障時(shí),可以通過操作聯(lián)絡(luò)開關(guān),由另一側(cè)電源供電,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷轉(zhuǎn)供,提高整體可靠性。環(huán)型微電網(wǎng)相比于兩端供電型,可實(shí)現(xiàn)故障快速定位、隔離,其余部分電網(wǎng)可像兩端供電型運(yùn)行,供電可...
交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:本產(chǎn)品是我司自主研發(fā)的新能源組合的應(yīng)用系統(tǒng);主要由光伏,儲(chǔ)能,DCDC變流器,PCS變流器,EMS系統(tǒng)以及電網(wǎng),負(fù)載等組成的新型交直流混合微電網(wǎng);將電網(wǎng)側(cè),新能源側(cè)(光伏,儲(chǔ)能)以及負(fù)載側(cè)通過變流器實(shí)現(xiàn)能量的多向流動(dòng),自主互補(bǔ),能有效的將各種能源高效的結(jié)合,取長(zhǎng)補(bǔ)短,既能解決光伏的不穩(wěn)定問題,又能彌補(bǔ)新能源對(duì)電網(wǎng)造成的波動(dòng)影響。產(chǎn)品特點(diǎn):光儲(chǔ)功率補(bǔ)償,降低對(duì)市電容量需求;構(gòu)建用戶單獨(dú)電網(wǎng),逐步建立用戶電網(wǎng)與公用電網(wǎng)對(duì)等關(guān)系;具備后備式UPS功能,在市電異常時(shí)離網(wǎng)切換進(jìn)入離網(wǎng)單獨(dú)模式;直流母線內(nèi)網(wǎng),技術(shù)簡(jiǎn)單,成本低,結(jié)構(gòu)靈活;市電和光伏供電優(yōu)先級(jí)可設(shè)置;電池端口范圍寬...
在直流子微網(wǎng)中,直流母線是系統(tǒng)功率平衡的只有指標(biāo)??梢圆捎弥绷髂妇€電壓作為全局信號(hào),實(shí)現(xiàn)直流子微網(wǎng)多種微源協(xié)調(diào)控制。該方法把直流母線電壓分為若干區(qū)間,包括儲(chǔ)能系統(tǒng)、分布式電源、電網(wǎng)等均通過檢測(cè)直流電網(wǎng)母線電壓以判斷各自的運(yùn)行工作模式,并選擇相應(yīng)的控制算法。需要強(qiáng)調(diào)的是,每個(gè)區(qū)間需至少保證有一個(gè)接口變換器采用下垂控制算法,其工作于電壓源模式保證系統(tǒng)內(nèi)功率平衡。直流子微網(wǎng)不同工作區(qū)間切換時(shí),系統(tǒng)所有變換器根據(jù)直流母線電壓信號(hào)無縫切換工作模式。概括的控制策略可以完成子微網(wǎng)各自的功率控制,而為了實(shí)現(xiàn)交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行,**們圍繞交直流互聯(lián)變換器展開了相應(yīng)的研究。交直流互聯(lián)變換器是連接子微網(wǎng)的...
微電網(wǎng)主要有交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)和交直流混合微電網(wǎng)3種典型結(jié)構(gòu)。相比于單一的微電網(wǎng)結(jié)構(gòu),交直流混合微電網(wǎng)在交流微電網(wǎng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合了直流微電網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn),具有突出的優(yōu)勢(shì):(1)直流母線與交流母線的存在滿足交流或者直流分布式發(fā)電與負(fù)荷的需求,減少了AC/DC或DC/AC變流環(huán)節(jié),縮減了電力電子器件的使用,從而抑制了諧波;(2)交直流混合微電網(wǎng)可以在交流微電網(wǎng)與直流微電網(wǎng)單獨(dú)控制的同時(shí)又互為備用,提高系統(tǒng)的可靠性;(3)交直流混合微電網(wǎng)有更好的延展性,應(yīng)用更加普遍。交流直流混合微電網(wǎng)中,交流DG或者負(fù)荷直接接入交流母線,直流DG或負(fù)荷直接接入直流母線,交流母線與直流母線之間通過一個(gè)雙向變流器實(shí)現(xiàn)功率...
分層控制應(yīng)用到微網(wǎng)之初,相關(guān)文獻(xiàn)中普遍采用集中式第2 層控制(centralized secondary control,CSC)的結(jié)構(gòu)。在CSC 結(jié)構(gòu)中,各臺(tái)變換器將各自信息傳遞至統(tǒng)一的中間控制器,再由中間控制器根據(jù)收到的信息和相應(yīng)的算法,把補(bǔ)償信號(hào)下發(fā)至各臺(tái)變換器的底層控制器。其中,參數(shù)信息和控制信號(hào)的傳輸均通過低速通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)。然而CSC 結(jié)構(gòu)的分層控制依賴于中間控制器,一旦中間控制器出現(xiàn)問題,整個(gè)第2層控制都會(huì)失效,因此**們又提出分布式第2 層控制(distributed secondary control,DSC)的結(jié)構(gòu)。在DSC 結(jié)構(gòu)里,第2層控制被嵌入到變換器控制中,每臺(tái)變換器...
正常并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),光伏電池運(yùn)行于較大功率輸出模式,光伏 DC/DC變換器采用較大功率點(diǎn)跟蹤( Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制,較大限度地利用太陽能。蓄電池運(yùn)行于浮充電模式,功率不平衡通過交直流雙向變換器(DC/AC)由大電網(wǎng)補(bǔ)充。交直流雙向變換器采用直流側(cè)恒壓模式,使直流母線電壓維持在參考值附近。外環(huán)采用直流電壓比例積分(Proportional Integral,PI)調(diào)節(jié),維持直流電壓的恒定,能量根據(jù)電壓狀態(tài)自動(dòng)進(jìn)行流入或流出。u為直流電壓參考值; ua為直流電壓實(shí)測(cè)值; iaret , inea分別為交流側(cè)電流dq軸分量的參考值;ia,i分別為交流...
電力系統(tǒng)的安全性是指電力系統(tǒng)突然發(fā)生擾動(dòng)(例如突然短路或非計(jì)劃失去電力系統(tǒng)元件)時(shí)不間斷地向用戶提供電力和電量的能力。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比,交直流混合微電網(wǎng)因其環(huán)境的復(fù)雜性、DG出力的不確定性、負(fù)荷的隨機(jī)性等,安全性評(píng)估在安全性影響因素的分析、評(píng)價(jià)指標(biāo)(內(nèi)部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、容量、電壓、頻率,DG的出力等)的選擇方面更加困難。國內(nèi)外對(duì)于交直流混合微電網(wǎng)安全性研究的文章相當(dāng)缺乏,少數(shù)涉及綜合評(píng)價(jià)體系與單獨(dú)微電網(wǎng)安全性分析。單獨(dú)微電網(wǎng)的綜合評(píng)價(jià)方法主要有主觀賦權(quán)評(píng)價(jià)法(層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法、德爾菲法等)、客觀賦權(quán)法(嫡權(quán)法、灰色關(guān)聯(lián)度分析法、TOPSIS評(píng)價(jià)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)和組合方法。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過綠色...
在采用分布式控制的微網(wǎng)系統(tǒng)中,各智能體只以優(yōu)化本地信息作為控制目標(biāo),因此多智能體協(xié)調(diào)運(yùn)行時(shí),尤其是在通信延遲大、測(cè)量有誤差等非理想情況下,需要對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的收斂速度以及穩(wěn)定裕度進(jìn)行深入分析和準(zhǔn)確估定。微網(wǎng)中的功率控制技術(shù)的工作性能仍然掣肘于通信技術(shù)。如何同時(shí)實(shí)現(xiàn)微網(wǎng)通信系統(tǒng)的低成本和高可靠性是亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí),融合了電力電子變換技術(shù)與通信技術(shù)的能源路由器將成為能源互聯(lián)網(wǎng)中的重要課題。如何研制魯棒性高、效率高、功率密度高、自治能力強(qiáng)且具備即插即用功能的模塊化電力電子設(shè)備,是需要學(xué)術(shù)界和工業(yè)界共同研究的微網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過能源互連和管理來為社區(qū)和公共設(shè)施提供可靠的能源服務(wù)。廣州能量...
為了深入了解交直流混合微電網(wǎng)的動(dòng)態(tài)特性,就必須尋求簡(jiǎn)單有效的方法建立其整體模型。除此之外,穩(wěn)定性分析也是微電網(wǎng)研究的重要內(nèi)容,但大多只涉及小干擾穩(wěn)定性分析,針對(duì)微電網(wǎng)暫態(tài)過程的穩(wěn)定性分析的研究則尚不成熟。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力系統(tǒng)正在發(fā)生著深刻的變革。由于大量分布式電源的接入,傳統(tǒng)的發(fā)-輸-配單向用電形式產(chǎn)生了變化,尤其在配網(wǎng)側(cè),源荷共存、功率雙向流動(dòng)的狀況對(duì)現(xiàn)有的電網(wǎng)調(diào)控、保護(hù)等形成了新的要求。同時(shí)大量的直流分布式電源和直流負(fù)荷,對(duì)傳統(tǒng)的交流供電模式提出了新的挑戰(zhàn)。交直流混合微電網(wǎng)能夠有序地接納交直流分布式電源和負(fù)荷,有效集成交直流異構(gòu)子網(wǎng),充分發(fā)揮交流供電和直流供電的優(yōu)勢(shì),具有較高的轉(zhuǎn)換...
電力系統(tǒng)的安全性是指電力系統(tǒng)突然發(fā)生擾動(dòng)(例如突然短路或非計(jì)畫失去電力系統(tǒng)元件)時(shí)不間斷地向用戶提供電力和電量的能力。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比,交直流混合微電網(wǎng)因其環(huán)境的複雜性、DG出力的不確定性、負(fù)荷的隨機(jī)性等,安全性評(píng)估在安全性影響因素的分析、評(píng)價(jià)指標(biāo)(內(nèi)部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、容量、電壓、頻率,DG的出力等)的選擇方面更加困難。國內(nèi)外對(duì)于交直流混合微電網(wǎng)安全性研究的文章相當(dāng)缺乏,少數(shù)涉及綜合評(píng)價(jià)體系與單獨(dú)微電網(wǎng)安全性分析。單獨(dú)微電網(wǎng)的綜合評(píng)價(jià)方法主要有主觀賦權(quán)評(píng)價(jià)法(層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法、德爾菲法等)、客觀賦權(quán)法(嫡權(quán)法、灰色關(guān)聯(lián)度分析法、TOPSIS評(píng)價(jià)法、神經(jīng)網(wǎng)路等)和組合方法。交直流混合微電網(wǎng)的安...
交直流混合微網(wǎng)站用電系統(tǒng)結(jié)構(gòu): 目前,變電站站用電系統(tǒng)交流電源由站用變壓器引接,直流電源通過交流電源整流,并配置蓄電池以滿足1~2h事故停電時(shí)間要求。站用電系統(tǒng)初具交直流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架,整流逆變器及蓄電池等設(shè)備配置齊全,只需對(duì)原網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整改造,利用變電站內(nèi)建筑樓頂平臺(tái)閑置空間安裝光伏電源,構(gòu)建交直流混合微網(wǎng)站用電系統(tǒng)。光伏電池通過光伏變流器接入系統(tǒng)直流網(wǎng)絡(luò),儲(chǔ)能電池通過雙向變流器連接直流網(wǎng)絡(luò),交直流網(wǎng)絡(luò)間由原來的單向充電裝置改為雙向變流器,控制交直流網(wǎng)絡(luò)間的能量傳輸。交流網(wǎng)絡(luò)正常情況下由站用變壓器供電,滿足交流負(fù)荷及UPS負(fù)荷用電需求,事故情況下由直流網(wǎng)絡(luò)通過逆變供電,滿足事故情況下的重要交...
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運(yùn)行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動(dòng)后,重新恢復(fù)運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質(zhì)的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定。相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng),增加了直流子微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題,主要是電壓穩(wěn)定問題。同時(shí)大量DG的不確定性影響和大量電力電子裝置導(dǎo)致的低慣量性都導(dǎo)致交直流混合微電網(wǎng)的抗干擾能力減弱,系統(tǒng)穩(wěn)定性問題更加複雜。交直流混合微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題可對(duì)併網(wǎng)運(yùn)行模式和孤島運(yùn)行模式分別進(jìn)行分析:併網(wǎng)模式下,由于大電網(wǎng)的支撐作用,主要考慮直流子微電網(wǎng)母線電壓穩(wěn)定問題,通過對(duì)應(yīng)控制方法實(shí)現(xiàn)電壓穩(wěn)定;孤島模式下則既要考慮直流子微電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定問題,又要考慮交流子微電網(wǎng)的電壓、頻...
隨著新能源行業(yè)日益發(fā)展,儲(chǔ)能以及微電網(wǎng)的應(yīng)用范圍越來越普遍,尤其是涉及到光伏、風(fēng)電、新能源電動(dòng)汽車等多源融合的應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的控制架構(gòu)要求越來越高。目前常用的微電網(wǎng)架構(gòu)包括共交流母線控制架構(gòu)、共直流母線控制架構(gòu)以及交直流混合微電網(wǎng)控制架構(gòu),根據(jù)不用的系統(tǒng)需求配置各有優(yōu)勢(shì)。目前常用的控制策略為并網(wǎng)模式下sts切換裝置閉合,交流母線提供能量個(gè)各個(gè)交流負(fù)荷,pcs裝置工作在并網(wǎng)pq模式,同時(shí)穩(wěn)定直流側(cè)母線電壓,直流下級(jí)各個(gè)dcdc和acdc裝置根據(jù)ems控制架構(gòu)指令運(yùn)行。離網(wǎng)模式下sts切換裝置斷開,pcs工作在單獨(dú)逆變vf模式穩(wěn)定交流側(cè)逆變電壓,此時(shí)由超容以及儲(chǔ)能電池通過dcdc來穩(wěn)定直流...
本地控制器測(cè)量各自變換器的輸出電流,對(duì)高速通信線提供的參考值進(jìn)行比較和跟蹤。區(qū)別于集中控制,主從控制技術(shù)中不存在集中式控制器,且各臺(tái)變換器的功能不盡相同。主從控制技術(shù)的控制框圖如,系統(tǒng)中包含一臺(tái)主變換器及剩余若干從變換器。其中主變換器工作于電壓源模式,控制目標(biāo)是將輸出電壓穩(wěn)定于參考值;其余從變換器都工作于電流源模式,控制目標(biāo)是讓自身輸出電流跟蹤主變換器的輸出電流,之后各臺(tái)輸出電流相同,實(shí)現(xiàn)電流(等效于功率)合理分配的目的。電流鏈控制也稱為3C(circular chain control)控制。在電流鏈技術(shù)控制中,每臺(tái)變換器包含電壓控制外環(huán)和電流控制內(nèi)環(huán),各電壓環(huán)目的均是將輸出電壓穩(wěn)定于額定值...
大力發(fā)展分布式發(fā)電供能技術(shù),一方面能有效提高傳統(tǒng)能源的利用效率,同時(shí)又能充分利用就地的各種可再生能源,己成為世界各國保障自身能源安全、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施。分布式發(fā)電供能技術(shù)通常是指利用本地存在的分布式能源,包括可再生能源(太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能等)和本地可方便獲取的傳統(tǒng)能源(天然氣、柴油等)進(jìn)行發(fā)電供能的技術(shù)。盡管采用分布式發(fā)電供能技術(shù),能有效利用各地豐富的清潔和可再生能源,但隨著分布式電源并網(wǎng)發(fā)電滲透率的日益增加,其對(duì)傳統(tǒng)大電網(wǎng)的運(yùn)行管理也帶來了新的問題,而將本地分布式發(fā)電供能系統(tǒng)與負(fù)荷等組織成微電網(wǎng),作為一個(gè)可控單元接入本地電網(wǎng),能更大程度地發(fā)揮分布式電源的效益,也能避免...
本質(zhì)上,交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是在交流微電網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,其關(guān)鍵為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)中的交流母線,承擔(dān)整個(gè)系統(tǒng)的連接反饋?zhàn)饔谩6绷魑㈦娋W(wǎng)子系統(tǒng)可視為逆變器作用下的特殊DG,其重點(diǎn)是維持直流母線電壓穩(wěn)定,以確保供電可靠。考慮傳統(tǒng)交流與直流微電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),交直流混合微電網(wǎng)可以設(shè)計(jì)為輻射型、雙端供電型、分段聯(lián)絡(luò)型、環(huán)型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。輻射型微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)控制保護(hù)要求低,但供電可靠性較低。兩端供電型與輻射型配電網(wǎng)相比,當(dāng)一側(cè)電源發(fā)生故障時(shí),可以通過操作聯(lián)絡(luò)開關(guān),由另一側(cè)電源供電,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷轉(zhuǎn)供,提高整體可靠性。環(huán)型微電網(wǎng)相比于兩端供電型,可實(shí)現(xiàn)故障快速定位、隔離,其余部分電網(wǎng)可像兩端供電型運(yùn)行,供電可...
隨著DG、儲(chǔ)能裝置和直流負(fù)荷的逐步滲透與現(xiàn)有交流系統(tǒng)的普遍存在,交直流混合微電網(wǎng)將是今后發(fā)展的必然趨勢(shì)。主要分析交直流混合微電網(wǎng)中現(xiàn)存的問題并對(duì)未來進(jìn)行展望。(1)現(xiàn)有的交直流混合微電網(wǎng)研究主要針對(duì)典型的交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu),未來的交直流混合微電網(wǎng)中將包含多條不同等級(jí)的交流母線和直流母線,多條母線之間的協(xié)調(diào)控制與功率管理將是今后研究的熱點(diǎn)問題。(2)未來的交直流混合微電網(wǎng)中,連接DG的電力電子裝置、儲(chǔ)能裝置以及非線性負(fù)荷等導(dǎo)致的電能質(zhì)量問題是一個(gè)重要課題。諧波、三相不平衡和電壓的凹陷/膨脹等問題在配電網(wǎng)中備受關(guān)注,不久的將來電能質(zhì)量問題將更加嚴(yán)峻。因此,研究輔助裝置(如無功補(bǔ)償,電壓不平衡補(bǔ)償...
經(jīng)濟(jì)性能是交直流混合微電網(wǎng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行的重要指標(biāo),雖然微電網(wǎng)相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),在某些地區(qū)由于成本更高、用電需求多變等因素,經(jīng)濟(jì)性欠佳,但是隨著大電網(wǎng)的支持作用與輔助裝置成本的降低,交直流混合微電網(wǎng)具有更大的發(fā)展前景。不過,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問題是大規(guī)模微電網(wǎng)滲透所需解決的必要因素。電源管理系統(tǒng)與單元控制策略需要確保交直流混合微電網(wǎng)在并網(wǎng)、孤島與瞬時(shí)切換3種狀態(tài)下都能穩(wěn)定運(yùn)行,尤其是并網(wǎng)和孤島運(yùn)行模式之間的過渡應(yīng)該無縫和光滑。其次,需求側(cè)響應(yīng)與大電網(wǎng)的多時(shí)段電價(jià)等市場(chǎng)條件都對(duì)交直流混合微電網(wǎng)的運(yùn)行產(chǎn)生不同的影響。研究主要針對(duì)某一方面調(diào)研,實(shí)際的微電網(wǎng)運(yùn)行是一個(gè)長(zhǎng)期的綜合過程,因此,未來的研究應(yīng)充分考慮多種因素...
國內(nèi)外對(duì)微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)評(píng)估研究比較少,主要採用全生命周期分析法分析其規(guī)劃效益;而交直流混合微電網(wǎng)較佳化管理與較佳化調(diào)度研究相對(duì)比較豐富。較佳化調(diào)度主要涉及交直流混合微電網(wǎng)孤島運(yùn)行模式的經(jīng)濟(jì)調(diào)度、多目標(biāo)問題的處理和約束條件的線性化、負(fù)荷角度的較佳化等方面的研究,但其內(nèi)容側(cè)重于算法的改進(jìn)與模型的搭建,所設(shè)計(jì)的網(wǎng)路結(jié)構(gòu)也較為單一,未考慮交流微電網(wǎng)與直流微電網(wǎng)的互聯(lián)等問題。交直流混合微電網(wǎng)的性能評(píng)估伴隨著網(wǎng)路拓?fù)湓O(shè)計(jì)與容量配置,根據(jù)不同的性能要求設(shè)定合理的穩(wěn)定性、可靠性、安全性與經(jīng)濟(jì)性權(quán)重因子,來構(gòu)建交直流微電網(wǎng)以滿足電力需求。微網(wǎng)系統(tǒng)可以有效地減少電力傳輸過程中的損耗和環(huán)境污染問題。深圳光...
交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行方式相比于單一系統(tǒng)的微電網(wǎng)而言更加靈活,可以較大程度地滿足就地消納資源、響應(yīng)負(fù)荷需求等微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的個(gè)性化需要,但同時(shí)對(duì)于技術(shù)要求偏高,現(xiàn)階段而言,要將混合微電網(wǎng)模式大面積應(yīng)用于實(shí)際電網(wǎng)市場(chǎng)還需要很長(zhǎng)的過程。交直流混合微電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是微電網(wǎng)設(shè)計(jì)之初考慮的問題,當(dāng)微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理完備后,交直流混合微電網(wǎng)的容量配置問題亞需解決。相比于傳統(tǒng)大電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng)由于DG與儲(chǔ)能裝置的存在,容量配置問題更加復(fù)雜:DG的隨機(jī)性、波動(dòng)性受地理環(huán)境影響較大;蓄電池的壽命增加了容量配置的約束條件。混合微網(wǎng)系統(tǒng)是一種集成了多種可再生能源技術(shù)的電力系統(tǒng)。安徽EMS系統(tǒng)哪里有相較之下,直流...
為了深入了解交直流混合微電網(wǎng)的動(dòng)態(tài)特性,就必須尋求簡(jiǎn)單有效的方法建立其整體模型。除此之外,穩(wěn)定性分析也是微電網(wǎng)研究的重要內(nèi)容,但大多只涉及小干擾穩(wěn)定性分析,針對(duì)微電網(wǎng)暫態(tài)過程的穩(wěn)定性分析的研究則尚不成熟。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力系統(tǒng)正在發(fā)生著深刻的變革。由于大量分布式電源的接入,傳統(tǒng)的發(fā)-輸-配單向用電形式產(chǎn)生了變化,尤其在配網(wǎng)側(cè),源荷共存、功率雙向流動(dòng)的狀況對(duì)現(xiàn)有的電網(wǎng)調(diào)控、保護(hù)等形成了新的要求。同時(shí)大量的直流分布式電源和直流負(fù)荷,對(duì)傳統(tǒng)的交流供電模式提出了新的挑戰(zhàn)。交直流混合微電網(wǎng)能夠有序地接納交直流分布式電源和負(fù)荷,有效集成交直流異構(gòu)子網(wǎng),充分發(fā)揮交流供電和直流供電的優(yōu)勢(shì),具有較高的轉(zhuǎn)換...
隨著對(duì)電力需求的不斷增長(zhǎng),集中式大電網(wǎng)(公共電網(wǎng))在過去數(shù)十年里迅速發(fā) 展,成為主要的電力供應(yīng)。由于集中供電較為脆弱,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模的停電事故,因此人 們開始研究微網(wǎng)系統(tǒng)。同時(shí),由于近年來分布式發(fā)電系統(tǒng)(例如風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、太陽能發(fā)電 系統(tǒng))的大規(guī)模發(fā)展,因此將分布式發(fā)電系統(tǒng)接入微網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)成為未來的主要電力網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展趨勢(shì)。目前應(yīng)用比較普遍的微網(wǎng)系統(tǒng)為基于交流總線的微網(wǎng)系統(tǒng),該系統(tǒng)中,太陽能、風(fēng) 能等分布式發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電力經(jīng)過直流到交流的變換傳送至交流總線。但是負(fù)載不只由 交流負(fù)載,還有直流負(fù)載,例如直流充電粧、直流電機(jī)、L抓照明燈等,因此在為直流負(fù)載供 電時(shí),需要將交流電轉(zhuǎn)換到高壓直流電,...
在采用分布式控制的微網(wǎng)系統(tǒng)中,各智能體只以優(yōu)化本地信息作為控制目標(biāo),因此多智能體協(xié)調(diào)運(yùn)行時(shí),尤其是在通信延遲大、測(cè)量有誤差等非理想情況下,需要對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的收斂速度以及穩(wěn)定裕度進(jìn)行深入分析和準(zhǔn)確估定。微網(wǎng)中的功率控制技術(shù)的工作性能仍然掣肘于通信技術(shù)。如何同時(shí)實(shí)現(xiàn)微網(wǎng)通信系統(tǒng)的低成本和高可靠性是亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí),融合了電力電子變換技術(shù)與通信技術(shù)的能源路由器將成為能源互聯(lián)網(wǎng)中的重要課題。如何研制魯棒性高、效率高、功率密度高、自治能力強(qiáng)且具備即插即用功能的模塊化電力電子設(shè)備,是需要學(xué)術(shù)界和工業(yè)界共同研究的微網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為國家能源自主和能源安全提供重要支持和保障。揚(yáng)州EMS系統(tǒng)功能在...
交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行方式相比于單一系統(tǒng)的微電網(wǎng)而言更加靈活,可以較大程度地滿足就地消納資源、響應(yīng)負(fù)荷需求等微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的個(gè)性化需要,但同時(shí)對(duì)于技術(shù)要求偏高,現(xiàn)階段而言,要將混合微電網(wǎng)模式大面積應(yīng)用于實(shí)際電網(wǎng)市場(chǎng)還需要很長(zhǎng)的過程。交直流混合微電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是微電網(wǎng)設(shè)計(jì)之初考慮的問題,當(dāng)微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理完備后,交直流混合微電網(wǎng)的容量配置問題亞需解決。相比于傳統(tǒng)大電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng)由于DG與儲(chǔ)能裝置的存在,容量配置問題更加復(fù)雜:DG的隨機(jī)性、波動(dòng)性受地理環(huán)境影響較大;蓄電池的壽命增加了容量配置的約束條件。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為住宅區(qū)和商業(yè)區(qū)提供好品質(zhì)的能源服務(wù)。新能源組合應(yīng)用系統(tǒng)作用交直流混合微電網(wǎng)...
對(duì)于交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)而言,功率控制目標(biāo)都是合理配置各自變換器所分配的功率,因此二者許多控制方法在本質(zhì)上是相同的。以下將對(duì)子微網(wǎng)通用的功率控制技術(shù)進(jìn)行歸納分類并評(píng)述。在微網(wǎng)發(fā)展初期,學(xué)者們通常以系統(tǒng)尺度小作為前提條件進(jìn)行研究和實(shí)驗(yàn),因此對(duì)于變換器間的高速通信互聯(lián)來說,實(shí)現(xiàn)起來相對(duì)簡(jiǎn)單。目前,基于高速通信的控制技術(shù)主要包括集中控制技術(shù)、主從控制技術(shù)以及電流鏈控制技術(shù)。一種適用于交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)的集中控制方法,控制框圖如圖1所示。集中控制技術(shù)由集中式控制器和本地控制器構(gòu)成。集中式控制器對(duì)總負(fù)載電流進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)并聯(lián)變換器數(shù)量N及各臺(tái)變換器容量,計(jì)算出各變換器輸出電流環(huán)的參考值,其中Σki...
國內(nèi)外針對(duì)微電網(wǎng)容量?jī)?yōu)化配置的研究主要集中在孤立微電網(wǎng)容量配置研究,重點(diǎn)研究容量配置優(yōu)化模型的建立和智能算法的改進(jìn)。同時(shí),國外還開發(fā)了可用于研究微網(wǎng)(太陽能/風(fēng)能微網(wǎng))容量?jī)?yōu)化配置的軟件。但是,近年來關(guān)于并網(wǎng)微電網(wǎng)的容量配置研究比較少,同時(shí)微電網(wǎng)容量配置問題的研究主要針對(duì)具體的情況,目標(biāo)函數(shù)與約束條件紛繁錯(cuò)雜,未能形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因而缺少對(duì)交直流混合微電網(wǎng)整體的研究。電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運(yùn)行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動(dòng)后,重新恢復(fù)運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質(zhì)的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以是一個(gè)單獨(dú)的電網(wǎng)系統(tǒng),也可以與主電網(wǎng)互相連接。黑龍江光儲(chǔ)充一體微電網(wǎng)...
交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行方式相比于單一系統(tǒng)的微電網(wǎng)而言更加靈活,可以較大程度地滿足就地消納資源、響應(yīng)負(fù)荷需求等微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的個(gè)性化需要,但同時(shí)對(duì)于技術(shù)要求偏高,現(xiàn)階段而言,要將混合微電網(wǎng)模式大面積應(yīng)用于實(shí)際電網(wǎng)市場(chǎng)還需要很長(zhǎng)的過程。交直流混合微電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是微電網(wǎng)設(shè)計(jì)之初考慮的問題,當(dāng)微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理完備后,交直流混合微電網(wǎng)的容量配置問題亞需解決。相比于傳統(tǒng)大電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng)由于DG與儲(chǔ)能裝置的存在,容量配置問題更加復(fù)雜:DG的隨機(jī)性、波動(dòng)性受地理環(huán)境影響較大;蓄電池的壽命增加了容量配置的約束條件。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供高效、安全和可靠的能源保障。重慶能量路由器價(jià)位微電網(wǎng)...
本地控制器測(cè)量各自變換器的輸出電流,對(duì)高速通信線提供的參考值進(jìn)行比較和跟蹤。區(qū)別于集中控制,主從控制技術(shù)中不存在集中式控制器,且各臺(tái)變換器的功能不盡相同。主從控制技術(shù)的控制框圖如,系統(tǒng)中包含一臺(tái)主變換器及剩余若干從變換器。其中主變換器工作于電壓源模式,控制目標(biāo)是將輸出電壓穩(wěn)定于參考值;其余從變換器都工作于電流源模式,控制目標(biāo)是讓自身輸出電流跟蹤主變換器的輸出電流,之后各臺(tái)輸出電流相同,實(shí)現(xiàn)電流(等效于功率)合理分配的目的。電流鏈控制也稱為3C(circular chain control)控制。在電流鏈技術(shù)控制中,每臺(tái)變換器包含電壓控制外環(huán)和電流控制內(nèi)環(huán),各電壓環(huán)目的均是將輸出電壓穩(wěn)定于額定值...