經(jīng)計(jì)算,各微網(wǎng)的一級(jí)指標(biāo)狀態(tài)值、權(quán)重及總得分如表4所示。可以看出,對于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平,微網(wǎng)3較低,主要由于其所加支路導(dǎo)致關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分布距離比和關(guān)鍵支路分布距離比變小;對于電源配置合理性,微網(wǎng)1較低,因?yàn)槿萘糠桨?相對方案2的合理性更低;對于系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)程度,結(jié)構(gòu)2所加支路促使微網(wǎng)3的聯(lián)絡(luò)程度更高;對于系統(tǒng)備用水平,方案2的備用容量更大,使微網(wǎng)2和3的備用水平更高;對于故障自愈能力,結(jié)構(gòu)2的支路更多,負(fù)荷可轉(zhuǎn)移路徑更多,因此自愈能力更強(qiáng)。對比各一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重,可以得出,電源配置合理性對堅(jiān)強(qiáng)度的影響較大,其次是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為國家能源單獨(dú)、節(jié)能減排和高效利用提供重要支持。吉林能量路由器哪種好
在直流負(fù)荷增加或減小時(shí),分布式控制策略仍能確保分布式電源處于功率均分狀態(tài)。分布式電源即插即用功率,t=10s時(shí),切除DG2并斷開通信,其余兩臺(tái)分布式電源仍能保持功率均分;t=35s時(shí),并入DG2;t=45s時(shí),DG2接入通信網(wǎng)絡(luò),從而實(shí)現(xiàn)功率均分。該案例體現(xiàn)了分布式控制策略能滿足分布式電源即插即用功能,投入切除較為靈活,且過程中仍能確保系統(tǒng)穩(wěn)定,具有較好的供電可靠性和系統(tǒng)魯棒性。為落實(shí)“雙碳”政策,支撐能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型,提升分布式能源的充分消納和利用效率,交、直流微電網(wǎng)共存、協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為重要的發(fā)展方向。交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)具有運(yùn)行靈活多變、傳輸效率高、經(jīng)濟(jì)成本低等優(yōu)點(diǎn),因此,研究交直流混合微電網(wǎng)的控制策略確保其安全穩(wěn)定運(yùn)行具有十分重要的意義。吉林能量路由器哪種好交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為公共設(shè)施提供完全自主的能源管理服務(wù)。
交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)融合了直流微電網(wǎng)和交流微電網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn),對不同類型的分布式電源和負(fù)載兼容性更強(qiáng),有效減少了變換器的數(shù)量,降低了功率損耗。因此,交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)被應(yīng)用到了越來越多的場合。在混合微電網(wǎng)中,絕大部分負(fù)載都是通過電力電子變換器與微網(wǎng)母線連接,閉環(huán)控制的電力電子變換裝置可視為恒功率負(fù)載,儲(chǔ)能單元充電時(shí)也可視為恒功率負(fù)載。恒功率負(fù)載具有負(fù)阻抗特性,在擾動(dòng)情況下,會(huì)影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,甚至導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)無法正常工作。保證交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行是需要重點(diǎn)研究的問題。目前,大部分研究都集中在小信號(hào)穩(wěn)定性分析,這種近似線性化方法只能保證系統(tǒng)在穩(wěn)態(tài)平衡工作點(diǎn)附近的穩(wěn)定性,但是交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)存在負(fù)載功率大幅度階躍、分布式電源投入切出、系統(tǒng)故障等大擾動(dòng)現(xiàn)象,小信號(hào)分析方法不適用于大擾動(dòng)情況,因此對系統(tǒng)進(jìn)行大信號(hào)穩(wěn)定性研究是非常必要的。
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。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)更加高效的能源管理和利用。
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)可以為不同行業(yè)和產(chǎn)業(yè)提供可靠和高效的能源供應(yīng)。黑龍江光儲(chǔ)直柔系統(tǒng)廠商
微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過電力優(yōu)化技術(shù)來實(shí)現(xiàn)更加高效的能源利用。吉林能量路由器哪種好
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),具有更加突出的優(yōu)勢。微電網(wǎng)是解決大電網(wǎng)中分布式電源大規(guī)模接入問題的有效途徑,不只充分發(fā)揮了分布式電源的優(yōu)勢,還對配電網(wǎng)起到支撐作用,增強(qiáng)了供電可靠性并提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,其應(yīng)用潛力巨大。交直流混合微電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了直流供電與交流供電的優(yōu)勢互補(bǔ),是微電網(wǎng)未來發(fā)展的必然趨勢。但是目前針對微電網(wǎng)的建模大多集中在直流微電網(wǎng)或交流微電網(wǎng),且單一的建模方法無法很好地適用于交直流混合微電網(wǎng)的建模。吉林能量路由器哪種好
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