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來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-30

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。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。吉林能量路由器廠家電話

工況下的負(fù)荷需求,因此光伏運(yùn)行于受限的較大功率點(diǎn)跟蹤模式。光伏輸出功率上限值由控制中心根據(jù)蓄電池荷電狀態(tài)(State of Charge, sOC)及實(shí)時(shí)負(fù)荷情況確定,當(dāng)SOC≥0.9時(shí),功率上限值P.=P.A 等, P為實(shí)時(shí)負(fù)荷值,此時(shí)光伏輸出功率取 MPPT計(jì)算結(jié)果及功率上限值的較小值;交直流雙向變換器采用電壓/頻率(VIf控制方法,控制交流側(cè)的電壓和頻率,為交流負(fù)荷提供穩(wěn)定的電壓和頻率支撐。采用電壓電流雙閉環(huán)控制,以輸出電壓為外環(huán)控制,濾波電感電流為內(nèi)環(huán)控制。電壓電流雙閉環(huán)控制,在電壓閉環(huán)的基礎(chǔ)上,又增加了電流內(nèi)環(huán),實(shí)現(xiàn)了既對(duì)輸出電壓有效值進(jìn)行控制,又對(duì)輸出電流的波形進(jìn)行控制。電壓外環(huán)控制為交流側(cè)提供電壓支撐,電感電流內(nèi)環(huán)控制能夠快速跟蹤負(fù)荷變化,提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。在事故情況下,由光伏電池和儲(chǔ)能電池共同供電,滿足UPS電源及直流負(fù)荷的用電需求。信息采集模塊采集光伏電池出力、直流母線電壓及儲(chǔ)能電池相關(guān)參數(shù),并將參數(shù)發(fā)送至一體化控制平臺(tái)。交直流混合微網(wǎng)站用電系統(tǒng)能量管理由一體化控制平臺(tái)綜合控制。茂名新能源組合應(yīng)用系統(tǒng)公司交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為用戶提供更加清潔、安全和可靠的能源。

根據(jù)微網(wǎng)的結(jié)構(gòu)1和結(jié)構(gòu)2以及benchmark微網(wǎng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),計(jì)算網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平的各二級(jí)指標(biāo)值。每個(gè)交流微網(wǎng)的負(fù)荷總功率為116.4kW,每個(gè)直流微網(wǎng)的負(fù)荷總功率為118.4kW,結(jié)合表1中電源容量的分配方案,計(jì)算電源配置合理性和系統(tǒng)備用水平的各二級(jí)指標(biāo)值。根據(jù)圖5,列出2種結(jié)構(gòu)的鄰接矩陣,求出特征值,進(jìn)而得到自然連通度。計(jì)算微網(wǎng)1的元件合格率時(shí),由于其各子微網(wǎng)沒有直接連通,導(dǎo)致變壓器或整流器故障或切除后,該微網(wǎng)無法得到主網(wǎng)或其它微網(wǎng)的備用支持,有6個(gè)元件會(huì)導(dǎo)致這種情況,因此元件合格率為60/66,同理微網(wǎng)3的元件合格率為64/66。

經(jīng)過兩次工業(yè)改變,全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展的快車道,使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展過度依賴傳統(tǒng)化石能源,也使得環(huán)境遭遇前所未有的危機(jī)且化石能源存量已經(jīng)不能夠長久支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,轉(zhuǎn)而尋求新型能源。為了更好的提高新能源的使用效率,分布式新能源的發(fā)展與整體入網(wǎng)調(diào)配日益受到重視。在能源互聯(lián)網(wǎng)視角下,分布式新能源即為用戶終端,不只能夠?qū)崿F(xiàn)局域內(nèi)部的電能輸送調(diào)配,而且能夠與集中式大電網(wǎng)進(jìn)行能源互通,從而為中間能源供應(yīng)系統(tǒng)提供支持和補(bǔ)充,也是未來能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中的關(guān)鍵組成部分。而微電網(wǎng)是分布式新能源與新型用戶的主要供電模式,符合“節(jié)能減排”、“環(huán)境治理”與“產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型”三大主題概念。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為公共設(shè)施和工業(yè)設(shè)備提供高效的能源互連。

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)變換器都可以視為微網(wǎng)系統(tǒng)中一個(gè)相對(duì)單獨(dú)的分布式智能體(agent)。不同的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?全局網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu))被應(yīng)用到DSC 分層控制中,其目的都是給所有智能體傳遞目標(biāo)參數(shù)(電壓、頻率、電流、功率)的系統(tǒng)平均值(global averages),再根據(jù)相應(yīng)算法向底層提供補(bǔ)償信號(hào)。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為公共事業(yè)提供可靠、安全和高效的能源保障。茂名新能源組合應(yīng)用系統(tǒng)公司

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)。吉林能量路由器廠家電話

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)的安全性研究是交直流混合微電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的必要條件,因此安全性評(píng)估仍需要大量的研究工作。吉林能量路由器廠家電話

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