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:(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)功率流的平衡。交直流混合微電網(wǎng)由于具有更好的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性,受到國內(nèi)外的普遍關(guān)注。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為重大會議和活動提供高效、可靠的能源供應(yīng)保障。陜西能量路由器哪個(gè)好
隨著新能源行業(yè)日益發(fā)展,儲能以及微電網(wǎng)的應(yīng)用范圍越來越普遍,尤其是涉及到光伏、風(fēng)電、新能源電動汽車等多源融合的應(yīng)用場景,對于整個(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。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)由超容以及儲能電池通過dcdc來穩(wěn)定直流母線電壓,同時(shí)依據(jù)風(fēng)電、光伏以及直流充電樁的實(shí)時(shí)運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。汕頭交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)廠家交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為城鎮(zhèn)化和城市發(fā)展提供高效、安全和可靠的能源保障和支持。
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流負(fù)荷用電需求;直流網(wǎng)絡(luò)在正常情況下由交流電源整流及光伏電池共同供電,滿足直流負(fù)荷用電需求。
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(shí)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(xiàng)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(shí)也導(dǎo)致PCC電壓幅值的降低,因此需引入第4 項(xiàng)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(shí),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(shí)增加ΔE 以促使PCC 電壓上升。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)將不同的能源技術(shù)進(jìn)行整合,能夠提高能源的可靠性和穩(wěn)定性。
隨著智能化變電站的普及,站內(nèi)智能組件、保護(hù)測控裝置、自動裝置、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)行模式無縫切換方案。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過智能監(jiān)測和控制來實(shí)現(xiàn)能源利用的較佳化。天津交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)公司
微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過電池和儲能設(shè)備來實(shí)現(xiàn)智能集成和管理。陜西能量路由器哪個(gè)好
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)了既對輸出電壓有效值進(jìn)行控制,又對輸出電流的波形進(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,提高動態(tài)響應(yīng)速度。在事故情況下,由光伏電池和儲能電池共同供電,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。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綜合控制。陜西能量路由器哪個(gè)好
上海海奇新能源科技有限公司是我國能量回收系統(tǒng),交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng),大功率DCDC模塊,電能治理APF模塊專業(yè)化較早的私營有限責(zé)任公司之一,公司成立于2022-11-29,旗下上海海奇新能源科技有限公,已經(jīng)具有一定的業(yè)內(nèi)水平。公司承擔(dān)并建設(shè)完成電工電氣多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目,取得了明顯的社會和經(jīng)濟(jì)效益。多年來,已經(jīng)為我國電工電氣行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)等的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。