考慮傳統(tǒng)交流與直流微電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),交直流混合微電網(wǎng)可以設(shè)計(jì)為輻射型、雙端供電型、分段聯(lián)絡(luò)型、環(huán)型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。輻射型微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)控制保護(hù)要求低,但供電可靠性較低。兩端供電型與輻射型配電網(wǎng)相比,當(dāng)一側(cè)電源發(fā)生故障時(shí),可以通過操作聯(lián)絡(luò)開關(guān),由另一側(cè)電源供電,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷轉(zhuǎn)供,提高整體可靠性。環(huán)型微電網(wǎng)相比于兩端供電型,可實(shí)現(xiàn)故障快速定位、隔離,其余部分電網(wǎng)可像兩端供電型運(yùn)行,供電可靠性更高。構(gòu)建交直流混合微電網(wǎng)網(wǎng)架時(shí),根據(jù)供電可靠性與經(jīng)濟(jì)性的不同要求,選擇較合適的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行方式相比于單一系統(tǒng)的微電網(wǎng)而言更加靈活,可以較大程度地滿足就地消納資源、回響負(fù)荷需求等微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的個(gè)...
隨著新能源行業(yè)日益發(fā)展,儲(chǔ)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(dòng)汽車等多源融合的應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)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(shì)。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(jí)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(chǔ)能電池通過dcdc來穩(wěn)定直流...
交直流混合微電網(wǎng)是指由分散式電源、儲(chǔ)能裝置、能量變換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)。其中根據(jù)分散式電源的不同,既包括直流母線,也包括交流母線。微電網(wǎng)通過微電網(wǎng)內(nèi)分散式電源輸出功率的協(xié)調(diào)控制可保證微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行;微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)可以有效地維持能量在微電網(wǎng)內(nèi)的較佳化分配與平衡,保證微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。微電網(wǎng)一般具有能源利用率高、供能可靠性高、污染物排放少、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外對(duì)交直流混合微電網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研究還處于初級(jí)階段,研究?jī)?nèi)容主要涉及交直流混合微電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、容量配置、性能評(píng)估、運(yùn)行控制、保護(hù)和能量管理等方面。美國(guó)...
能源是人類社會(huì)生存和發(fā)展的基石,電力作為其較直接、便利的應(yīng)用形式,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力之源。當(dāng)前我國(guó)能源發(fā)展面臨傳統(tǒng)能源資源約束趨緊、能源利用效率低下、環(huán)境生態(tài)壓力加大、能源安全形勢(shì)嚴(yán)峻、應(yīng)對(duì)氣候變化責(zé)任加重等問題。交直流混合微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量變換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)。其中根據(jù)分布式電源的不同,既包括直流母線,也包括交流母線。微電網(wǎng)通過微電網(wǎng)內(nèi)分布式電源輸出功率的協(xié)調(diào)控制可保證微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行;微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)可以有效地維持能量在微電網(wǎng)內(nèi)的優(yōu)化分配與平衡,保證微電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。微電網(wǎng)一般具有能源利...
隨著DG、儲(chǔ)能裝置和直流負(fù)荷的逐步滲透與現(xiàn)有交流系統(tǒng)的普遍存在,交直流混合微電網(wǎng)將是今后發(fā)展的必然趨勢(shì)。主要分析交直流混合微電網(wǎng)中現(xiàn)存的問題并對(duì)未來進(jìn)行展望。(1)現(xiàn)有的交直流混合微電網(wǎng)研究主要針對(duì)典型的交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu),未來的交直流混合微電網(wǎng)中將包含多條不同等級(jí)的交流母線和直流母線,多條母線之間的協(xié)調(diào)控制與功率管理將是今后研究的熱點(diǎn)問題。(2)未來的交直流混合微電網(wǎng)中,連接DG的電力電子裝置、儲(chǔ)能裝置以及非線性負(fù)荷等導(dǎo)致的電能質(zhì)量問題是一個(gè)重要課題。諧波、三相不平衡和電壓的凹陷/膨脹等問題在配電網(wǎng)中備受關(guān)注,不久的將來電能質(zhì)量問題將更加嚴(yán)峻。因此,研究輔助裝置(如無功補(bǔ)償,電壓不平衡補(bǔ)償...
交直流混合微電網(wǎng)的自治管理離不開相應(yīng)的通訊系統(tǒng)。己有的交直流混合微電網(wǎng)都采用簡(jiǎn)單的集中通訊或分布式通訊系統(tǒng),但對(duì)其通訊系統(tǒng)未深入探討。通訊系統(tǒng)的可靠性、安全性、魯棒性和經(jīng)濟(jì)性是選擇通訊技術(shù)和設(shè)計(jì)通訊拓?fù)湫柽M(jìn)一步考慮與研究的課題。交直流混合微電網(wǎng)的應(yīng)用離不開保護(hù)裝置的成熟應(yīng)用,然而現(xiàn)階段的交直流混合微電網(wǎng)的保護(hù)技術(shù)研究才處于起步階段,開發(fā)具有靈活可靠的直流斷路器成為未來研究的重點(diǎn)。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(shí),需要通過能量轉(zhuǎn)換裝置...
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, Pio.na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。...
新能源組合應(yīng)用系統(tǒng)、光伏,儲(chǔ)能,DCDC變流器,PCS變流器,EMS系統(tǒng)以、電網(wǎng),、新型交直流混合微電網(wǎng);變流器、能量多向流動(dòng),自主互補(bǔ),新能源高效結(jié)合,取長(zhǎng)補(bǔ)短,解決光伏不穩(wěn)定,彌補(bǔ)新能源對(duì)電網(wǎng)造成的波動(dòng)。光儲(chǔ)功率補(bǔ)償,降低市電容量需求;構(gòu)建用戶單獨(dú)電網(wǎng),建立用戶電網(wǎng)與公用電網(wǎng)對(duì)等關(guān)系;具備后備式UPS功能,在市電異常時(shí)離網(wǎng)切換進(jìn)入離網(wǎng)單獨(dú)模式;直流母線內(nèi)網(wǎng),結(jié)構(gòu)靈活;市電和光伏供電優(yōu)先級(jí)可設(shè)置;電池端口范圍寬,兼容鉛酸電池、鋰電池以及超級(jí)電容;交/直流負(fù)載端口輸出范圍可調(diào)節(jié),直流負(fù)載端口輸出調(diào)節(jié)范圍寬,兼容不同類型負(fù)載,智能市電、光伏、儲(chǔ)能協(xié)調(diào)控制算法,電網(wǎng)故障時(shí)負(fù)載不停電、觸摸屏顯示,設(shè)...
隨著氣候變暖帶來的環(huán)境危機(jī)與傳統(tǒng)能源的日益短缺,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。依據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)戶,以及《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)的通知》、《中國(guó)制造2025和《...
單元控制方法,主要指交直流混合微網(wǎng)中的DG、儲(chǔ)能裝備和負(fù)荷的控制運(yùn)行方式。DG主要有光伏電池、風(fēng)機(jī)等不確定性源和燃料電池、小燃機(jī)等穩(wěn)定性源,電源的控制方式按照交直流混合微電網(wǎng)設(shè)計(jì)的理念,有提高可再生能源利用率的較大功率跟蹤控制,維持系統(tǒng)某一參數(shù)(如電壓、頻率)的V /F控制、PQ控制,自主分配、自主管理能實(shí)現(xiàn)即插即用的Droop控制等方法。儲(chǔ)能設(shè)備主要有電池、飛輪等,儲(chǔ)能設(shè)備的控制方法往往與系統(tǒng)的能量管理方法相結(jié)合,以輔助其他DG協(xié)同工作。在交直流混合微電網(wǎng)現(xiàn)有研究中,電池儲(chǔ)能是常用的手段,其控制方法需考慮蓄電池的充放電狀態(tài)、電池的壽命等要素?,F(xiàn)階段對(duì)負(fù)荷單元的控制研究比較少,主要集中在插入式...
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...
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)劃失去電力系統(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)境的復(fù)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(guó)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)絡(luò)等)和組合方法。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為住宅區(qū)...
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)可以將能源從不同的來源進(jìn)行整合,比如太陽(yáng)能、風(fēng)能、電池等。河北EMS系統(tǒng)企業(yè)基于高速通信的控制...
國(guó)內(nèi)外針對(duì)微電網(wǎng)容量?jī)?yōu)化配置的研究主要集中在孤立微電網(wǎng)容量配置研究,重點(diǎn)研究容量配置優(yōu)化模型的建立和智能算法的改進(jìn)。同時(shí),國(guó)外還開發(fā)了可用于研究微網(wǎng)(太陽(yáng)能/風(fēng)能微網(wǎng))容量?jī)?yōu)化配置的軟件。但是,近年來關(guān)于并網(wǎng)微電網(wǎng)的容量配置研究比較少,同時(shí)微電網(wǎng)容量配置問題的研究主要針對(duì)具體的情況,目標(biāo)函數(shù)與約束條件紛繁錯(cuò)雜,未能形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因而缺少對(duì)交直流混合微電網(wǎng)整體的研究。電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運(yùn)行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動(dòng)后,重新恢復(fù)運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質(zhì)的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定?;旌衔⒕W(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)。海南EMS系統(tǒng)價(jià)格電力系統(tǒng)的可靠性評(píng)...
f為交流母線電壓頻率實(shí)際值與設(shè)定值的差值;U為直流母線電壓實(shí)際值與設(shè)定值的差值;?PDC為直流微電網(wǎng)吸收或者增發(fā)的功率值;PAC為交流微電網(wǎng)吸收或者增發(fā)發(fā)功率值;mACsys為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)有功垂系數(shù);mDCsys直流微電網(wǎng)系統(tǒng)有功下垂系數(shù)。直流微電網(wǎng)中,太陽(yáng)能等直流可再生電源通過Boost-Buck雙向變換器接入微電網(wǎng),儲(chǔ)能模塊則通過控制雙向DC/DC變換器充放電來獲得功率平衡的效果,進(jìn)而獲得穩(wěn)定的直流母線電壓。在直流微網(wǎng)中,由于不存在無功功率和電壓頻率的因素,所以直流母線的穩(wěn)定可以用直流母線電壓來衡量,其P-U下垂特性可表示為:式中:Udcref為直流母線電壓的設(shè)定值;UdcN為直流母線電...
理想的交直流混合微電網(wǎng)中可再生新能源種類比較少,但實(shí)際中交流子網(wǎng)中也含類似鋰電池系統(tǒng)等儲(chǔ)能式電源。交流微電網(wǎng)可以分為三個(gè)主要部分:光電和風(fēng)電為主的可再生新能源部分、儲(chǔ)能部分和交流負(fù)載部分。為了充分利用可再生能源,光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的工作模式多為MPPT模式。當(dāng)微網(wǎng)無通信線路,為使儲(chǔ)能模塊可以根據(jù)其容量分配輸出功率,將儲(chǔ)能模塊作為支撐的系統(tǒng)中多采用下垂控制。在低壓微電網(wǎng)中,由于線路具有呈阻性的等效阻抗特點(diǎn),所以多采用P-V,Q-f下垂控制方式。交直流混合微電網(wǎng)變換器的控制主要分為兩種:一種是由下垂特性決定功率如何流動(dòng)以及具體的數(shù)值,例如雙下垂控制;另一種是基于標(biāo)幺化的思想,在同一個(gè)坐標(biāo)中看交流微...
隨著新能源行業(yè)日益發(fā)展,儲(chǔ)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(dòng)汽車等多源融合的應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)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(shì)。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(jí)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(chǔ)能電池通過dcdc來穩(wěn)定直流...
國(guó)內(nèi)外針對(duì)微電網(wǎng)容量?jī)?yōu)化配置的研究主要集中在孤立微電網(wǎng)容量配置研究,重點(diǎn)研究容量配置優(yōu)化模型的建立和智能算法的改進(jìn)。同時(shí),國(guó)外還開發(fā)了可用于研究微網(wǎng)(太陽(yáng)能/風(fēng)能微網(wǎng))容量?jī)?yōu)化配置的軟件。但是,近年來關(guān)于并網(wǎng)微電網(wǎng)的容量配置研究比較少,同時(shí)微電網(wǎng)容量配置問題的研究主要針對(duì)具體的情況,目標(biāo)函數(shù)與約束條件紛繁錯(cuò)雜,未能形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因而缺少對(duì)交直流混合微電網(wǎng)整體的研究。電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運(yùn)行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動(dòng)后,重新恢復(fù)運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質(zhì)的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為新能源設(shè)備的應(yīng)用提供更加高效的能源保障和管理。常州交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)雖然...
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(zhǎng)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。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過綠色能源和可再生能源的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)更...
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性是指特定運(yùn)行條件下的電力系統(tǒng),在受到擾動(dòng)后,重新恢復(fù)運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,根據(jù)性質(zhì)的不同主要分為功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定。相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng),增加了直流子微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題,主要是電壓穩(wěn)定問題。同時(shí)大量DG的不確定性影響和大量電力電子裝置導(dǎo)致的低慣量性都導(dǎo)致交直流混合微電網(wǎng)的抗干擾能力減弱,系統(tǒng)穩(wěn)定性問題更加複雜。交直流混合微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題可對(duì)併網(wǎng)運(yùn)行模式和孤島運(yùn)行模式分別進(jìn)行分析:併網(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(duì)應(yīng)控制方法實(shí)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...
交直流混合微電網(wǎng)的運(yùn)行優(yōu)化易受多種不確定性因素的影響,考慮不確定性因素影響下的微電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化及分析各因素對(duì)運(yùn)行優(yōu)化影響程度并確定明顯影響因素是目前值得研究的方向. 文中分析并模擬了新能源出力隨機(jī)性、負(fù)荷預(yù)測(cè)誤差、電價(jià)波動(dòng)、元件隨機(jī)故障等不確定性因素,建立了考慮上述復(fù)合不確定性的交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化模型,從經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性三個(gè)方面構(gòu)建系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,運(yùn)用蒙特卡洛方法對(duì)系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)模型進(jìn)行分析并進(jìn)行復(fù)合不確定性評(píng)價(jià),得到各評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及各不確定性因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響權(quán)重。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過智能電網(wǎng)技術(shù)來加強(qiáng)線路和設(shè)備的安全和穩(wěn)定性。新疆EMS系統(tǒng)哪家好微網(wǎng)3的得分較高,微網(wǎng)...
經(jīng)濟(jì)性能是交直流混合微電網(wǎng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行的重要指標(biāo),雖然微電網(wǎng)相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),在某些地區(qū)由于成本更高、用電需求多變等因素,經(jīng)濟(jì)性欠佳,但是隨著大電網(wǎng)的支持作用與輔助裝置成本的降低,交直流混合微電網(wǎng)具有更大的發(fā)展前景。不過,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)問題是大規(guī)模微電網(wǎng)滲透所需解決的必要因素。電源管理系統(tǒng)與單元控制策略需要確保交直流混合微電網(wǎng)在并網(wǎng)、孤島與瞬時(shí)切換3種狀態(tài)下都能穩(wěn)定運(yùn)行,尤其是并網(wǎng)和孤島運(yùn)行模式之間的過渡應(yīng)該無縫和光滑。其次,需求側(cè)響應(yīng)與大電網(wǎng)的多時(shí)段電價(jià)等市場(chǎng)條件都對(duì)交直流混合微電網(wǎng)的運(yùn)行產(chǎn)生不同的影響。研究主要針對(duì)某一方面調(diào)研,實(shí)際的微電網(wǎng)運(yùn)行是一個(gè)長(zhǎng)期的綜合過程,因此,未來的研究應(yīng)充分考慮多種因素...
相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng),增加了直流子微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題,主要是電壓穩(wěn)定問題。同時(shí)大量DG的不確定性影響和大量電力電子裝置導(dǎo)致的低慣量性都導(dǎo)致交直流混合微電網(wǎng)的抗干擾能力減弱,系統(tǒng)穩(wěn)定性問題更加復(fù)雜。交直流混合微電網(wǎng)的運(yùn)行控制相比于單一直流微電網(wǎng)或者交流微電網(wǎng)而言,除了復(fù)雜的發(fā)電單元、儲(chǔ)能單元和交/直流負(fù)荷單元的控制方法,直流母線與交流母線之間的雙向變換器的功率流動(dòng)也成為研究重點(diǎn)。DG間的協(xié)調(diào)控制策略是交直流混合微電網(wǎng)在并網(wǎng)模式與孤島模式下良好運(yùn)行的關(guān)鍵。在交直流混合微電網(wǎng)中,協(xié)調(diào)控制策略主要有能量管理和電源管理2種管理方式在控制任務(wù)與時(shí)間長(zhǎng)度上有所區(qū)別,前者是長(zhǎng)期的電能輸出以較優(yōu)的方...
隨著對(duì)電力需求的不斷增長(zhǎng),集中式大電網(wǎng)(公共電網(wǎng))在過去數(shù)十年里迅速發(fā) 展,成為主要的電力供應(yīng)。由于集中供電較為脆弱,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模的停電事故,因此人 們開始研究微網(wǎng)系統(tǒng)。同時(shí),由于近年來分布式發(fā)電系統(tǒng)(例如風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電 系統(tǒng))的大規(guī)模發(fā)展,因此將分布式發(fā)電系統(tǒng)接入微網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)成為未來的主要電力網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展趨勢(shì)。目前應(yīng)用比較普遍的微網(wǎng)系統(tǒng)為基于交流總線的微網(wǎng)系統(tǒng),該系統(tǒng)中,太陽(yáng)能、風(fēng) 能等分布式發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電力經(jīng)過直流到交流的變換傳送至交流總線。但是負(fù)載不只由 交流負(fù)載,還有直流負(fù)載,例如直流充電粧、直流電機(jī)、L抓照明燈等,因此在為直流負(fù)載供 電時(shí),需要將交流電轉(zhuǎn)換到高壓直流電,...
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(shì)。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(shì),還對(duì)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(shì)互補(bǔ),是微電網(wǎng)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。但是目前針對(duì)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。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過監(jiān)測(cè)和管理工具來實(shí)現(xiàn)更高效的能源利用。山西新型...
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??梢钥闯?對(duì)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(duì)于電源配置合理性,微網(wǎng)1較低,因?yàn)槿萘糠桨?相對(duì)方案2的合理性更低;對(duì)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(duì)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(duì)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(duì)比各一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重,可以得出,電源配置合理性對(duì)堅(jiān)強(qiáng)度的影響較大,其次是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)水平。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過可靠性和安全性的升級(jí)來提高能源利用效率。寧夏EMS系統(tǒng)功能隨著智能...
基于高速通信的控制技術(shù)和無互聯(lián)通信控制技術(shù)進(jìn)行了歸納和評(píng)述.2種技術(shù)均存在弊端:高速通信會(huì)降低系統(tǒng)冗余,但舍棄通信網(wǎng)絡(luò)又會(huì)引起精度的不足。為此,學(xué)者們又提出基于低速通信的控制技術(shù)。該技術(shù)對(duì)控制精度和系統(tǒng)冗余進(jìn)行折中,旨在不過于依賴通信網(wǎng)絡(luò)的同時(shí),確保微網(wǎng)的準(zhǔn)確運(yùn)行?;诘退偻ㄐ趴刂埔话悴捎肑osep M. Guerrero提出的分層控制結(jié)構(gòu)。在該結(jié)構(gòu)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(shí),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(duì)底層控制的不足,借助低速通信獲取更多信息以對(duì)底層控制進(jìn)行補(bǔ)...
交直流混合微電網(wǎng)除了要考慮其穩(wěn)定性、可靠性和安全性,還需要分析其經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)性評(píng)估主要分為3個(gè)方面:微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估、微電網(wǎng)運(yùn)行時(shí)的較優(yōu)化管理和微電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度問題。微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估分析主要通過投入產(chǎn)出法、全生命周期和區(qū)間分析法來考慮成本指標(biāo)(等年值設(shè)備投資費(fèi)用、等年值運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等)和效益指標(biāo)(利潤(rùn)凈現(xiàn)值、投資回收期等)。微電網(wǎng)運(yùn)行較優(yōu)化管理主要通過目標(biāo)函數(shù)(利潤(rùn)、較低成本等)和約束函數(shù)的建立,來管理系統(tǒng)的功率潮流;微電網(wǎng)的優(yōu)化調(diào)度問題除了需要考慮發(fā)電成本問題,還需要結(jié)合大電網(wǎng)的實(shí)時(shí)電價(jià)、DG的出力不穩(wěn)定性和機(jī)組組合的環(huán)境效益,增加了電網(wǎng)調(diào)度的難度。交直流混合微...
分布式新能源越來越普及,大量的分布式新能源接入配電網(wǎng),而新能源具有間歇性和不確定性的特點(diǎn),對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行帶來不利影響。微電網(wǎng)被認(rèn)為是解決這個(gè)問題的有效方法。微電網(wǎng)包括交流的和直流的微網(wǎng),當(dāng)前主流是交流。但是直流負(fù)荷日益增加,只交流供電會(huì)提高成本、產(chǎn)生嚴(yán)重的諧波問題。利用交直流混合供電,可以降低成本,有效利用分布式電源。在混合微電網(wǎng)中,DC/AC雙向變換器控制交直流母線之間的電力流動(dòng),對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和可控發(fā)揮著重要的作用。下垂控制因?yàn)榭刂坪?jiǎn)單、能夠自我運(yùn)行,所以被普遍應(yīng)用在微網(wǎng)的控制中。由于混合微電網(wǎng)中的DC/AC雙向變換器需要同時(shí)連接交流母線以及直流母線,因此不能應(yīng)用傳統(tǒng)的控制方法,需要采用新的...
本質(zhì)上,交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是在交流微電網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,其關(guān)鍵為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)中的交流母線,承擔(dān)整個(gè)系統(tǒng)的連接反饋?zhàn)饔?。而直流微電網(wǎng)子系統(tǒng)可視為逆變器作用下的特殊DG,其重點(diǎn)是維持直流母線電壓穩(wěn)定,以確保供電可靠??紤]傳統(tǒng)交流與直流微電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),交直流混合微電網(wǎng)可以設(shè)計(jì)為輻射型、雙端供電型、分段聯(lián)絡(luò)型、環(huán)型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。輻射型微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,對(duì)控制保護(hù)要求低,但供電可靠性較低。兩端供電型與輻射型配電網(wǎng)相比,當(dāng)一側(cè)電源發(fā)生故障時(shí),可以通過操作聯(lián)絡(luò)開關(guān),由另一側(cè)電源供電,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷轉(zhuǎn)供,提高整體可靠性。環(huán)型微電網(wǎng)相比于兩端供電型,可實(shí)現(xiàn)故障快速定位、隔離,其余部分電網(wǎng)可像兩端供電型運(yùn)行,供電可...