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(guò)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(kāi)始研究微網(wǎng)系統(tǒng)。同時(shí),由于近年來(lái)分布式發(fā)電系統(tǒng)(例如風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)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(lái)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(yáng)能、風(fēng) 能等分布式發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電力經(jīng)過(guò)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,...
在直流負(fù)荷增加或減小時(shí),分布式控制策略仍能確保分布式電源處于功率均分狀態(tài)。分布式電源即插即用功率,t=10s時(shí),切除DG2并斷開(kāi)通信,其余兩臺(tái)分布式電源仍能保持功率均分;t=35s時(shí),并入DG2;t=45s時(shí),DG2接入通信網(wǎng)絡(luò),從而實(shí)現(xiàn)功率均分。該案例體現(xiàn)了分布式控制策略能滿足分布式電源即插即用功能,投入切除較為靈活,且過(guò)程中仍能確保系統(tǒng)穩(wěn)定,具有較好的供電可靠性和系統(tǒng)魯棒性。為落實(shí)“雙碳”政策,支撐能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型,提升分布式能源的充分消納和利用效率,交、直流微電網(wǎng)共存、協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為重要的發(fā)展方向。交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)具有運(yùn)行靈活多變、傳輸效率高、經(jīng)濟(jì)成本低等優(yōu)點(diǎn),因此,研究交直流混...
交直流混合微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問(wèn)題可對(duì)并網(wǎng)運(yùn)行模式和孤島運(yùn)行模式分別進(jìn)行分析:并網(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(wèn)題,通過(guò)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(wèn)題,又要考慮交流子微電網(wǎng)的電壓、頻率、功角穩(wěn)定問(wèn)題。國(guó)內(nèi)外對(duì)交直流微電網(wǎng)穩(wěn)定性的綜合研究較少,主要涉及微電網(wǎng)的小信號(hào)干擾穩(wěn)定、暫態(tài)穩(wěn)定,主要保持電壓和頻率的穩(wěn)定。但是,國(guó)內(nèi)外研究主要采用簡(jiǎn)化的DG和負(fù)荷模型,忽略了DG的多樣性和波動(dòng)性以及非線性負(fù)荷和感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)負(fù)荷的影響,缺少對(duì)交直流混合微電網(wǎng)穩(wěn)定性判據(jù)的建立。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為新型能源技術(shù)的實(shí)現(xiàn)提供必要的能源支持和管理。天津交直流混...
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(wèn)題并對(duì)未來(lái)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(lái)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(wèn)題。(2)未來(lái)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(wèn)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(wèn)題在配電網(wǎng)中備受關(guān)注,不久的將來(lái)電能質(zhì)量問(wèn)題將更加嚴(yán)峻。因此,研究輔助裝置(如無(wú)功補(bǔ)償,電壓不平衡補(bǔ)償...
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...
虛擬阻抗是微網(wǎng)應(yīng)用的重要技術(shù),主要實(shí)現(xiàn)方式是將輸出電流經(jīng)過(guò)特定增益反饋至電壓環(huán),表達(dá)式如下所示:通過(guò)虛擬阻抗修正變換器在基波域等效的輸出阻抗,進(jìn)而降低線路阻抗阻感比對(duì)下垂控制的消極作用,同時(shí)減小了因輸出阻抗差異造成功率分配誤差的影響。然而上述方法加大了系統(tǒng)等效輸出的阻抗,進(jìn)而加重了母線電壓的壓降。近年來(lái),越來(lái)越多單相負(fù)載和非線性負(fù)載被接入微網(wǎng)系統(tǒng),只采用傳統(tǒng)下垂控制已無(wú)法實(shí)現(xiàn)負(fù)載合理分配。為此,負(fù)序虛擬阻抗、諧波次虛擬阻抗以及復(fù)合式虛擬阻抗等概念也逐漸被學(xué)者們提出并應(yīng)用。虛擬阻抗技術(shù)也在直流子微網(wǎng)中得到了應(yīng)用。但與交流子微網(wǎng)不同,直流系統(tǒng)中采用的I-U 曲線下垂系數(shù)本身就是虛擬阻抗??梢苑謩e采...
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(guò)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(wèn)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...
當(dāng)變換器輸出阻抗與線路阻抗之和為純感性時(shí),有功功率和無(wú)功功率可以表達(dá)為其中:Pn、Qn分別為變換器n 輸出的有功功率和無(wú)功功率;En代替輸出電壓;U 代替母線電壓;fn是輸出電壓與母線電壓之間的夾角;Xn則表示輸出感抗。由式(1)(2)可以看出,當(dāng)fn足夠小時(shí),有功功率的流動(dòng)主要由功率角fn決定,而無(wú)功功率的流動(dòng)則主要由變換器輸出電壓En決定。因此,交流子微網(wǎng)中的功率分配管理方法可以表示為其中:Erated、frated 分別代替變換器輸出電壓和頻率的額定值;mP和nQ分別為有功和無(wú)功的下垂系數(shù)。對(duì)于不同子微網(wǎng),下垂控制器均由2部分組成:外環(huán)是將反饋的本地信息(電流或功率)代入至預(yù)設(shè)的下垂曲線...
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(wèn)題并對(duì)未來(lái)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(lái)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(wèn)題。(2)未來(lái)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(wèn)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(wèn)題在配電網(wǎng)中備受關(guān)注,不久的將來(lái)電能質(zhì)量問(wèn)題將更加嚴(yán)峻。因此,研究輔助裝置(如無(wú)功補(bǔ)償,電壓不平衡補(bǔ)償...
交直流混合微電網(wǎng)除了要考慮其穩(wěn)定性、可靠性和安全性,還需要分析其經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)性評(píng)估主要分為3個(gè)方面:微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估、微電網(wǎng)運(yùn)行時(shí)的較優(yōu)化管理和微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度問(wèn)題。微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估分析主要通過(guò)投入產(chǎn)出法、全生命周期和區(qū)間分析法來(lái)考慮成本指標(biāo)(等年值設(shè)備投資費(fèi)用、等年值運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等)和效益指標(biāo)(利潤(rùn)凈現(xiàn)值、投資回收期等)。微電網(wǎng)運(yùn)行較優(yōu)化管理主要通過(guò)目標(biāo)函數(shù)(利潤(rùn)、較低成本等)和約束函數(shù)的建立,來(lái)管理系統(tǒng)的功率潮流;微電網(wǎng)的優(yōu)化調(diào)度問(wèn)題除了需要考慮發(fā)電成本問(wèn)題,還需要結(jié)合大電網(wǎng)的實(shí)時(shí)電價(jià)、DG的出力不穩(wěn)定性和機(jī)組組合的環(huán)境效益,增加了電網(wǎng)調(diào)度的難度。交直流混合微...
交直流混合微電網(wǎng)的運(yùn)行優(yōu)化易受多種不確定性因素的影響,考慮不確定性因素影響下的微電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化及分析各因素對(duì)運(yùn)行優(yōu)化影響程度并確定明顯影響因素是目前值得研究的方向. 文中分析并模擬了新能源出力隨機(jī)性、負(fù)荷預(yù)測(cè)誤差、電價(jià)波動(dòng)、元件隨機(jī)故障等不確定性因素,建立了考慮上述復(fù)合不確定性的交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化模型,從經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性三個(gè)方面構(gòu)建系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,運(yùn)用蒙特卡洛方法對(duì)系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)模型進(jìn)行分析并進(jìn)行復(fù)合不確定性評(píng)價(jià),得到各評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及各不確定性因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響權(quán)重。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過(guò)優(yōu)化能源利用來(lái)較大程度上減少能源浪費(fèi)。安徽交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)費(fèi)用在微網(wǎng)系統(tǒng)中...
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(guò)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...
基于高速通信的控制技術(shù)和無(wú)互聯(lián)通信控制技術(shù)進(jìn)行了歸納和評(píng)述.2種技術(shù)均存在弊端:高速通信會(huì)降低系統(tǒng)冗余,但舍棄通信網(wǎng)絡(luò)又會(huì)引起精度的不足。為此,學(xué)者們又提出基于低速通信的控制技術(shù)。該技術(shù)對(duì)控制精度和系統(tǒng)冗余進(jìn)行折中,旨在不過(guò)于依賴通信網(wǎng)絡(luò)的同時(shí),確保微網(wǎng)的準(zhǔn)確運(yùn)行?;诘退偻ㄐ趴刂埔话悴捎肑osep M. Guerrero提出的分層控制結(jié)構(gòu)。在該結(jié)構(gòu)下,底層控制(primary control,通常為下垂控制)只使用本地信息,這是為了確保通信出現(xiàn)故障時(shí),系統(tǒng)仍能履行基本的功率控制職能;第2層控制(secondary control)針對(duì)底層控制的不足,借助低速通信獲取更多信息以對(duì)底層控制進(jìn)行補(bǔ)...
交直流混合微電網(wǎng)是指由分散式電源、儲(chǔ)能裝置、能量變換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)。其中根據(jù)分散式電源的不同,既包括直流母線,也包括交流母線。微電網(wǎng)通過(guò)微電網(wǎng)內(nèi)分散式電源輸出功率的協(xié)調(diào)控制可保證微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行;微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)可以有效地維持能量在微電網(wǎng)內(nèi)的較佳化分配與平衡,保證微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。微電網(wǎng)一般具有能源利用率高、供能可靠性高、污染物排放少、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外對(duì)交直流混合微電網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研究還處于初級(jí)階段,研究?jī)?nèi)容主要涉及交直流混合微電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、容量配置、性能評(píng)估、運(yùn)行控制、保護(hù)和能量管理等方面。美國(guó)...
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。新疆交直流混合...
交直流混合微電網(wǎng)的自治管理離不開(kāi)相應(yīng)的通訊系統(tǒng)。己有的交直流混合微電網(wǎng)都采用簡(jiǎn)單的集中通訊或分布式通訊系統(tǒng),但對(duì)其通訊系統(tǒng)未深入探討。通訊系統(tǒng)的可靠性、安全性、魯棒性和經(jīng)濟(jì)性是選擇通訊技術(shù)和設(shè)計(jì)通訊拓?fù)湫柽M(jìn)一步考慮與研究的課題。交直流混合微電網(wǎng)的應(yīng)用離不開(kāi)保護(hù)裝置的成熟應(yīng)用,然而現(xiàn)階段的交直流混合微電網(wǎng)的保護(hù)技術(shù)研究才處于起步階段,開(kāi)發(fā)具有靈活可靠的直流斷路器成為未來(lái)研究的重點(diǎn)。在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,微電網(wǎng)不只為分布式電源提供了能量接口,而且提高了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)在極端環(huán)境下的可靠性。然而,隨著新能源技術(shù)和分布式發(fā)電的快速發(fā)展,直流型分布式電源和負(fù)荷占比逐漸提升,在接入交流電網(wǎng)時(shí),需要通過(guò)能量轉(zhuǎn)換裝置...
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(wèn)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(wèn)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(wèn)題更加複雜: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。交直流混合微電網(wǎng)的容量配置主要分為4部分:(1)資源、負(fù)荷、地理環(huán)境的調(diào)研與微電網(wǎng)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)的確定;(2)設(shè)備型號(hào)與設(shè)備數(shù)量的選擇;(3)容量配置較較佳化模型的建立;(4)較佳化求解。容量配置較較佳化模型的建立主要分為目標(biāo)函式的選取與約束條件的確定,目標(biāo)函式主要分為可靠性指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)2類,約束條件主要考慮系統(tǒng)運(yùn)行約...
微電網(wǎng)從交流母線和直流母線的配置角度,可分,為交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)和交直流混合微電網(wǎng)。交直流混合微電網(wǎng)因其兼?zhèn)浣涣魑㈦娋W(wǎng)與直流微電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),能更好促進(jìn)DG的消納,同時(shí)可以提高經(jīng)濟(jì)效益,是微電網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。交直流混合微電網(wǎng)的典型結(jié)構(gòu)包括各自單獨(dú)連接運(yùn)行的直流微電網(wǎng)系統(tǒng)和交流微電網(wǎng)系統(tǒng)以及雙向變流器,如DG代替各類分布式電源,如光伏、風(fēng)機(jī)、燃料電池、微型同步電機(jī)等;ESS代替儲(chǔ)能裝置,如蓄電池、超級(jí)電容器等,各電力電子裝置根據(jù)母線類型和控制要求選擇類型。該交直流混合微電網(wǎng)內(nèi)部由各單元在其交流子微網(wǎng)或直流子微網(wǎng)內(nèi)按照各自原則并聯(lián)構(gòu)成,外部由四象限運(yùn)行的換流器連接,整個(gè)混合微電網(wǎng)由交流母線通過(guò)饋線并...
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(guò)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(wèn)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...
隨著智能化變電站的普及,站內(nèi)智能組件、保護(hù)測(cè)控裝置、自動(dòng)裝置、通信電源以及事故情況下的UPS電源均需直流供電,必須配置大容量蓄電池以滿足運(yùn)行要求。此外,直流負(fù)荷構(gòu)成站內(nèi)“中間系統(tǒng)”,站用電系統(tǒng)直流網(wǎng)絡(luò)電源形式單一,可靠性不夠!。交直流混合微網(wǎng)可直接接入交流和直流輸出的電源,并直接對(duì)交流和直流負(fù)荷供電,減少電力電子變換環(huán)節(jié),控制簡(jiǎn)單,將其應(yīng)用于變電站站用電系統(tǒng),其獨(dú)有的孤島運(yùn)行模式可有效提高站用電系統(tǒng)的可靠性。目前,已有部分文獻(xiàn)提出了將微網(wǎng)應(yīng)用于變電電站運(yùn)行要求提出了新型交直流混合微網(wǎng)站用電系統(tǒng)并網(wǎng)和孤島模式下的控制策略及運(yùn)行模式無(wú)縫切換方案。微網(wǎng)系統(tǒng)可以根據(jù)人們的不同需求來(lái)靈活配置和管理能源。...
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)。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為社區(qū)、工業(yè)園區(qū)、船舶和建筑等提供地方性的電力解決方案...
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(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)起來(lái)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...
一種并網(wǎng)點(diǎn)位于AC側(cè)的交直流混合微電網(wǎng)(典型拓?fù)銲),在該混合微電網(wǎng)中,交流微電網(wǎng)由交流母線和與之連接的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、微型燃?xì)廨啓C(jī)、儲(chǔ)能裝置、交流負(fù)荷構(gòu)成,直流微電網(wǎng)由直流母線和與之相連的光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能裝置、直流負(fù)荷構(gòu)成,交直流母線間通過(guò)互聯(lián)變流器相連,該拓?fù)溥m用于交流負(fù)荷所占比重較大且直流側(cè)無(wú)重要負(fù)荷的區(qū)域。交直流混合微網(wǎng)功率控制技術(shù)是指對(duì)交流子微網(wǎng)、直流子微網(wǎng)以及交直流互聯(lián)變換器功率進(jìn)行合理分配以確保各臺(tái)變換器協(xié)調(diào)運(yùn)行的一種管理策略。自“微網(wǎng)”的概念被CERTS 提出以來(lái),歐美、日本、中國(guó)等先后針對(duì)交流微網(wǎng)展開(kāi)了控制方案和運(yùn)行特性的研究以及示范性工程的建設(shè)。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為城市和地區(qū)的電...
一種交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng),該交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)包括:直流微電網(wǎng)和至少兩個(gè)柔性變電站,柔性變電站包括:高壓交流系統(tǒng)、高壓直流系統(tǒng)和低壓直流系統(tǒng),高壓交流系統(tǒng)與高壓直流系統(tǒng)之間、高壓直流系統(tǒng)與低壓直流系統(tǒng)之間、高壓交流系統(tǒng)與低壓直流系統(tǒng)之間分別相連,上述直流微電網(wǎng)包括:高壓直流母線和低壓直流母線,各柔性變電站的高壓直流系統(tǒng)之間通過(guò)高壓直流母線相連,各柔性變電站的低壓直流系統(tǒng)之間通過(guò)低壓直流母線相連。出的交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)通過(guò)將柔性變電站的高壓交流系統(tǒng)、高壓直流系統(tǒng)及低壓直流系統(tǒng)互聯(lián)成環(huán),并通過(guò)高壓直流母線將各柔性變電站的高壓直流系統(tǒng)連接,通過(guò)低壓直流母線將各柔性變電站的低壓直流系統(tǒng)連接,從而形...