虛擬阻抗是微網(wǎng)應(yīng)用的重要技術(shù),主要實現(xiàn)方式是將輸出電流經(jīng)過特定增益反饋至電壓環(huán),表達(dá)式如下所示:通過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下垂控制的消極作用,同時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,越來越多單相負(fù)載和非線性負(fù)載被接入微網(wǎng)系統(tǒng),只采用傳統(tǒng)下垂控制已無法實現(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采用中間控制器、分布式控制器以及模糊控制器,根據(jù)儲能單元SOC實時調(diào)節(jié)虛擬阻抗,使SOC較大的單元提供更多有功功率,而SOC 較小的單元承擔(dān)小部分功率,實現(xiàn)SOC 在分布式儲能單元之間的合理分配。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過綠色能源的應(yīng)用來實現(xiàn)更高效的能源利用。海南光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)哪里有
交直流混合微電網(wǎng)的出現(xiàn)解決了上述問題,這種混合微電網(wǎng)由交流子網(wǎng)、直流子網(wǎng)以及連接兩側(cè)子網(wǎng)的互聯(lián)變流器組成,兼顧了交流微電網(wǎng)和直流微電網(wǎng)的優(yōu)點,同時適應(yīng)更多種類的分布式電源和負(fù)荷,使其能夠靈活接入系統(tǒng),減少電能變換環(huán)節(jié),提高微電網(wǎng)供電可靠性以及經(jīng)濟(jì)性的。交直流混合微電網(wǎng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對控制策略有更高的要求。因此,該案例通過dAC平臺搭建交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng),進(jìn)而研究能夠確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的控制策略。在該系統(tǒng)中,dAC可作為并網(wǎng)逆變器,將交流分布式電源接入直流子網(wǎng),或是將直流分布式電源接入交流子網(wǎng),充當(dāng)分布式電源的能量接口?;葜軪MS系統(tǒng)廠家混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以將電能從不同的可再生能源設(shè)施中進(jìn)行混合使用,從而提高能源利用率。
在微網(wǎng)系統(tǒng)中,電力電子變換器通常呈并聯(lián)結(jié)構(gòu),為此,如何對其功率進(jìn)行合理分配以確保各臺變換器協(xié)調(diào)運行,始終是微網(wǎng)控制的基本目標(biāo)。針對交直流混合微網(wǎng),功率控制技術(shù)需要考慮2方面因素:一方面,需要同時保證交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)單獨運行的要求,即變換器在各自子微網(wǎng)中按照自身容量特性承擔(dān)相應(yīng)功率;另一方面,需要確定交直流互聯(lián)變換器的控制策略,使功率在子微網(wǎng)間合理地雙向流動,實現(xiàn)交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行。根據(jù)交直流混合微網(wǎng)功率控制的目標(biāo),國內(nèi)外學(xué)術(shù)界和工業(yè)界已從不同角度展開了研究,但至今仍欠缺對其中關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的概括與總結(jié)。為全方面展示功率控制技術(shù)的研究成果,以下分別從交流子微網(wǎng)、直流子微網(wǎng)以及交直流互聯(lián)變換器3 個方面對已有文獻(xiàn)研究現(xiàn)狀進(jìn)行梳理評述。值得注意的是,在對交流子微網(wǎng)、直流子微網(wǎng)功率管理策略進(jìn)行綜述時,通過類比歸納方法,對二者通用之處和各自的特點分別進(jìn)行詳盡的概括。
集中式控制的中間控制器將所有相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)一處理,因此能夠取得精確的控制效果,但是中間控制器一旦出現(xiàn)故障會導(dǎo)致整個系統(tǒng)的癱瘓,另外這種全局網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)也不利于微網(wǎng)系統(tǒng)的擴(kuò)展。分布式控制中信息只在變換器單元間傳遞,避免了中間控制器引起的單點故障,同時也保證了較高的控制精度;特別是采用局部網(wǎng)絡(luò)的分布式控制,較大限度降低對通信的依賴,滿足了微網(wǎng)中分布式電源“即插即用”的要求。可以預(yù)見,采用局部網(wǎng)絡(luò)的分布式控制憑借上述優(yōu)點會成為未來微網(wǎng)功率控制技術(shù)的主要趨勢。然而分布式控制技術(shù)至今仍受互聯(lián)通信線以及收斂速度的約束,在交直流混合微網(wǎng)向大規(guī)模發(fā)展的過程中,還有許多關(guān)鍵技術(shù)需要被完善和提出?;旌衔⒕W(wǎng)系統(tǒng)可以減少對傳統(tǒng)能源的依賴,從而減少對環(huán)境和氣候的影響。
雖然交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)的大多數(shù)功率控制技術(shù)在本質(zhì)上是相通的,但兩者間仍存在一些明顯差異。下文將圍繞交流和直流系統(tǒng)固有差異,對不同子微網(wǎng)的特定控制策略進(jìn)行歸納評述。圍繞交流子微網(wǎng)中無功功率分配問題,采用低速通信定時為各臺變換器提供同步信號,對Q-U下垂控制進(jìn)行了修正補(bǔ)充,式(12)為第k 次同步周期變換器的控制方程。其中,方程中第3 項的執(zhí)行,可以降低無功功率分配誤差。然而上述操作雖然減小了分配誤差,但同時也導(dǎo)致PCC電壓幅值的降低,因此需引入第4 項對電壓進(jìn)行補(bǔ)償。如果變換器輸出的電壓均保持在合理范圍內(nèi),則Gi=0,即不進(jìn)行電壓補(bǔ)償操作;一旦某臺變換器輸出電壓低于設(shè)定值時,電壓補(bǔ)償操作被觸發(fā),則Gi=1,即所有變換器的輸出電壓將同時增加ΔE 以促使PCC 電壓上升。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為供電網(wǎng)絡(luò)提供協(xié)作和協(xié)同的能源網(wǎng)格支持。常州光儲充并離網(wǎng)系統(tǒng)價格
混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以帶領(lǐng)能源技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。海南光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)哪里有
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,需要通過能量轉(zhuǎn)換裝置進(jìn)行變流,這無疑增加了成本、降低了效率。交直流混合微電網(wǎng)的出現(xiàn)解決了上述問題,這種混合微電網(wǎng)由交流子網(wǎng)、直流子網(wǎng)以及連接兩側(cè)子網(wǎng)的互聯(lián)變流器組成,兼顧了交流微電網(wǎng)和直流微電網(wǎng)的優(yōu)點,同時適應(yīng)更多種類的分布式電源和負(fù)荷,使其能夠靈活接入系統(tǒng),減少電能變換環(huán)節(jié),提高微電網(wǎng)供電可靠性以及經(jīng)濟(jì)性。海南光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)哪里有
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