交直流混合微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題可對并網(wǎng)運行模式和孤島運行模式分別進行分析: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)外研究主要采用簡化的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。混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過存儲技術來保存多余的能源,并在需要時釋放。江蘇能量路由器制造廠
交直流混合微電網(wǎng)綜合了交流微電網(wǎng)和直流微電網(wǎng)的優(yōu)點,是未來智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢之一,而拓撲結構和可靠性研究是交直流混合微電網(wǎng)發(fā)展的基礎。參考現(xiàn)有微電網(wǎng)拓撲結構,結合交直流混合微電網(wǎng)的構成和運行方式,提出了3類新型交直流混合微電網(wǎng)拓撲,分別是一對多型(一個交流微電網(wǎng)與多個直流微電網(wǎng))、多對一型和多對多型,根據(jù)3類拓撲自身的特點,指出了各自的適用場景;基于配電網(wǎng)可靠性分析方法,考慮分布式電源接入和微電網(wǎng)孤島運行,提出了交直流混合微電網(wǎng)的可靠性計算方法;通過算例,對比和分析了提出的3類新型交直流混合微電網(wǎng)拓撲的可靠性。目前對交直流混合微電網(wǎng)的研究主要集中在功率控制和協(xié)調(diào)優(yōu)化等方面,拓撲結構和可靠性方面的研究還比較少。寧夏光儲充一體微電網(wǎng)系統(tǒng)品牌交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為不同行業(yè)和產(chǎn)業(yè)提供可靠和高效的能源供應。
正常并網(wǎng)運行時,光伏電池運行于較大功率輸出模式,光伏 DC/DC變換器采用較大功率點跟蹤( Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制,較大限度地利用太陽能。蓄電池運行于浮充電模式,功率不平衡通過交直流雙向變換器(DC/AC)由大電網(wǎng)補充。交直流雙向變換器采用直流側恒壓模式,使直流母線電壓維持在參考值附近。外環(huán)采用直流電壓比例積分(Proportional Integral,PI)調(diào)節(jié),維持直流電壓的恒定,能量根據(jù)電壓狀態(tài)自動進行流入或流出。u為直流電壓參考值; ua為直流電壓實測值; iaret , inea分別為交流側電流dq軸分量的參考值;ia,i分別為交流側電流dq軸分量的實際值;va,vy分別為逆變器輸出電壓dq軸分量的實際值;va,vn分別為逆變器輸出電壓dq軸分量的參考值;oLia , oLi為根據(jù)逆變器出口濾波電感系數(shù)L計算得到的電壓耦合分量,o為電壓初始電角度;0為電壓相位角。
在直流子微網(wǎng)中,直流母線是系統(tǒng)功率平衡的只有指標??梢圆捎弥绷髂妇€電壓作為全局信號,實現(xiàn)直流子微網(wǎng)多種微源協(xié)調(diào)控制。該方法把直流母線電壓分為若干區(qū)間,包括儲能系統(tǒng)、分布式電源、電網(wǎng)等均通過檢測直流電網(wǎng)母線電壓以判斷各自的運行工作模式,并選擇相應的控制算法。需要強調(diào)的是,每個區(qū)間需至少保證有一個接口變換器采用下垂控制算法,其工作于電壓源模式保證系統(tǒng)內(nèi)功率平衡。直流子微網(wǎng)不同工作區(qū)間切換時,系統(tǒng)所有變換器根據(jù)直流母線電壓信號無縫切換工作模式。概括的控制策略可以完成子微網(wǎng)各自的功率控制,而為了實現(xiàn)交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行,**們圍繞交直流互聯(lián)變換器展開了相應的研究。交直流互聯(lián)變換器是連接子微網(wǎng)的紐帶,Poh Chiang Loh 教授首先提出了基于標幺化的交直流互聯(lián)變換器自治運行控制策略。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過改善當?shù)丨h(huán)境來提高當?shù)厝嗣竦纳钯|量。
根據(jù)微網(wǎng)的結構1和結構2以及benchmark微網(wǎng)系統(tǒng)的結構,計算網(wǎng)絡結構水平的各二級指標值。每個交流微網(wǎng)的負荷總功率為116.4kW,每個直流微網(wǎng)的負荷總功率為118.4kW,結合表1中電源容量的分配方案,計算電源配置合理性和系統(tǒng)備用水平的各二級指標值。根據(jù)圖5,列出2種結構的鄰接矩陣,求出特征值,進而得到自然連通度。計算微網(wǎng)1的元件合格率時,由于其各子微網(wǎng)沒有直接連通,導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個元件會導致這種情況,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。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為住宅區(qū)和商業(yè)區(qū)提供好品質的能源服務。北京交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)設備
交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以實現(xiàn)能源的地方化供給,減少能源運輸成本。江蘇能量路由器制造廠
基于高速通信的控制技術和無互聯(lián)通信控制技術進行了歸納和評述.2種技術均存在弊端:高速通信會降低系統(tǒng)冗余,但舍棄通信網(wǎng)絡又會引起精度的不足。為此,學者們又提出基于低速通信的控制技術。該技術對控制精度和系統(tǒng)冗余進行折中,旨在不過于依賴通信網(wǎng)絡的同時,確保微網(wǎng)的準確運行?;诘退偻ㄐ趴刂埔话悴捎肑osep M. Guerrero提出的分層控制結構。在該結構下,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,系統(tǒng)仍能履行基本的功率控制職能;第2層控制(secondary control)針對底層控制的不足,借助低速通信獲取更多信息以對底層控制進行補償;第3層控制(tertiary control)主要實現(xiàn)對外部調(diào)度指令的響應并支持經(jīng)濟性運行。江蘇能量路由器制造廠
上海海奇新能源科技有限公司成立于2022-11-29,同時啟動了以上海海奇新能源科技有限公為主的能量回收系統(tǒng),交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng),大功率DCDC模塊,電能治理APF模塊產(chǎn)業(yè)布局。旗下上海海奇新能源科技有限公在電工電氣行業(yè)擁有一定的地位,品牌價值持續(xù)增長,有望成為行業(yè)中的佼佼者。同時,企業(yè)針對用戶,在能量回收系統(tǒng),交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng),大功率DCDC模塊,電能治理APF模塊等幾大領域,提供更多、更豐富的電工電氣產(chǎn)品,進一步為全國更多單位和企業(yè)提供更具針對性的電工電氣服務。公司坐落于上海市嘉定區(qū)真新新村街道萬鎮(zhèn)路599號2幢5層J,業(yè)務覆蓋于全國多個省市和地區(qū)。持續(xù)多年業(yè)務創(chuàng)收,進一步為當?shù)亟?jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出了貢獻。