本地控制器測量各自變換器的輸出電流,對高速通信線提供的參考值進行比較和跟蹤。區(qū)別于集中控制,主從控制技術中不存在集中式控制器,且各臺變換器的功能不盡相同。主從控制技術的控制框圖如,系統(tǒng)中包含一臺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,控制目標是讓自身輸出電流跟蹤主變換器的輸出電流,之后各臺輸出電流相同,實現(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。在電流鏈技術控制中,每臺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;電流環(huán)則是控制自身變換器輸出電流跟蹤上一臺變換器輸出電流,控制系統(tǒng)呈現(xiàn)環(huán)狀連接結構。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。湛江光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌
國內(nèi)外對微電網(wǎng)規(guī)劃設計階段的經(jīng)濟評估研究比較少,主要采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)優(yōu)化管理與優(yōu)化調度研究相對比較豐富。優(yōu)化調度主要涉及交直流混合微電網(wǎng)孤島運行模式的經(jīng)濟調度、多目標問題的處理和約束條件的線性化、負荷角度的優(yōu)化等方面的研究,但其內(nèi)容側重于算法的改進與模型的搭建,所設計的網(wǎng)絡結構也較為單一,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)的性能評估伴隨著網(wǎng)絡拓撲設計與容量配置,根據(jù)不同的性能要求設置合理的穩(wěn)定性、可靠性、安全性與經(jīng)濟性權重因子,來構建交直流微電網(wǎng)以滿足電力需求。湛江光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過電池和儲能設備來實現(xiàn)智能集成和管理。
國內(nèi)外針對微電網(wǎng)容量優(yōu)化配置的研究主要集中在孤立微電網(wǎng)容量配置研究,重點研究容量配置優(yōu)化模型的建立和智能算法的改進。同時,國外還開發(fā)了可用于研究微網(wǎng)(太陽能/風能微網(wǎng))容量優(yōu)化配置的軟件。但是,近年來關于并網(wǎng)微電網(wǎng)的容量配置研究比較少,同時微電網(wǎng)容量配置問題的研究主要針對具體的情況,目標函數(shù)與約束條件紛繁錯雜,未能形成統(tǒng)一的標準,因而缺少對交直流混合微電網(wǎng)整體的研究。電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動后,重新恢復運行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定。
基于高速通信設計的控制策略,可以快速精確地實現(xiàn)子微網(wǎng)內(nèi)部功率分配,并確保系統(tǒng)參數(shù)工作于額定值。然而在微網(wǎng)向大尺度系統(tǒng)發(fā)展的過程中,過于依賴高速通信會引起系統(tǒng)的可靠性問題,并導致投資成本上升。目前,關于采用高速通信控制方法的研究已經(jīng)比較成熟。但隨著微網(wǎng)規(guī)模的擴大,互聯(lián)高速通信線會導致系統(tǒng)冗余性下降,成本大幅提升,“即插即用”性能較差,限制了微網(wǎng)的擴展。為此,學者們又提出了無需通信網(wǎng)絡的解決方案,在此類方案中,變換器只需利用各自本地信息即可實現(xiàn)系統(tǒng)功率控制。下垂控制是目前應用較為普遍的微網(wǎng)功率控制方法,其滿足了可再生能源分布式接入需求,易于實現(xiàn)“即插即用”,同時,冗余程度較高,且降低了系統(tǒng)成本。交流子微網(wǎng)下垂控制模擬了發(fā)電機靜態(tài)特性,采用P-f(有功功率-頻率)和Q-U(無功功率-電壓)下垂曲線分別實現(xiàn)有功功率和無功功率分配。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過綠色能源的應用來實現(xiàn)更高效的能源利用。
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種典型結構。相比于單一的微電網(wǎng)結構,交直流混合微電網(wǎng)在交流微電網(wǎng)的基礎上,結合了直流微電網(wǎng)的優(yōu)點,具有突出的優(yōu)勢:(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)單獨控制的同時又互為備用,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,應用更加普遍。交流直流混合微電網(wǎng)中,交流DG或者負荷直接接入交流母線,直流DG或負荷直接接入直流母線,交流母線與直流母線之間通過一個雙向變流器實現(xiàn)功率流的平衡。交直流混合微電網(wǎng)由于具有更好的經(jīng)濟性、安全性、可靠性,受到國內(nèi)外的普遍關注。微網(wǎng)系統(tǒng)可以根據(jù)人們的不同需求來靈活配置和管理能源。湛江光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌
交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為供電網(wǎng)絡提供協(xié)作和協(xié)同的能源網(wǎng)格支持。湛江光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動后,重新恢復運行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質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。同時大量DG的不確定性影響和大量電力電子裝置導致的低慣量性都導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)定性問題可對併網(wǎng)運行模式和孤島運行模式分別進行分析: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,通過對應控制方法實現(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、頻率、功角穩(wěn)定問題。國內(nèi)外對交直流微電網(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,國內(nèi)外研究主要採用簡化的DG和負荷模型,忽略了DG的多樣性和波動性以及非線性負荷和感應電動勢負荷的影響,缺少對交直流混合微電網(wǎng)穩(wěn)定性判據(jù)的建立。湛江光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌
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