隨著DG、儲能裝置和直流負荷的逐步滲透與現有交流系統的普遍存在,交直流混合微電網將是今后發(fā)展的必然趨勢。主要分析交直流混合微電網中現存的問題并對未來進行展望。(1)現有的交直流混合微電網研究主要針對典型的交直流混合微電網結構,未來的交直流混合微電網中將包含多條不同等級的交流母線和直流母線,多條母線之間的協調控制與功率管理將是今后研究的熱點問題。(2)未來的交直流混合微電網中,連接DG的電力電子裝置、儲能裝置以及非線性負荷等導致的電能質量問題是一個重要課題。諧波、三相不平衡和電壓的凹陷/膨脹等問題在配電網中備受關注,不久的將來電能質量問題將更加嚴峻。因此,研究輔助裝置(如無功補償,電壓不平衡補償,諧波補償,功率因數校正等)在交直流混合微電網中的應用將是未來研究的新方向。交直流混合微網系統可以為公共設施提供穩(wěn)定、可靠的電力支持。廣東能量路由器價錢
經濟性能是交直流混合微電網設計與運行的重要指標,雖然微電網相比于傳統電網,在某些地區(qū)由于成本更高、用電需求多變等因素,經濟性欠佳,但是隨著大電網的支持作用與輔助裝置成本的降低,交直流混合微電網具有更大的發(fā)展前景。不過,經濟風險問題是大規(guī)模微電網滲透所需解決的必要因素。電源管理系統與單元控制策略需要確保交直流混合微電網在并網、孤島與瞬時切換3種狀態(tài)下都能穩(wěn)定運行,尤其是并網和孤島運行模式之間的過渡應該無縫和光滑。其次,需求側響應與大電網的多時段電價等市場條件都對交直流混合微電網的運行產生不同的影響。研究主要針對某一方面調研,實際的微電網運行是一個長期的綜合過程,因此,未來的研究應充分考慮多種因素。福建EMS系統報價交直流混合微網系統將不同的能源技術進行整合,能夠提高能源的可靠性和穩(wěn)定性。
電力系統的可靠性評估分為發(fā)電系統可靠性評估、輸電系統可靠性評估和配電系統可靠性評估。與傳統的電力系統相比,交直流混合微電網由于大量DG的接入,使其可靠性評估相比傳統電力系統更加複雜,主要集中在發(fā)電系統可靠性評估和配電系統可靠性評估,以及可靠性評估指標等方面。國內外對交直流微電網可靠性研究還處于起步階段,主要集中在DG可靠性模型的建立含DG微電網的可靠性評估、含DG的配電網可靠性評估書以及新的可靠性指標的提出等。研究內容側重于微網中的DG和負荷,缺少對微電網內部結構和大量複雜源、儲、負荷的考慮。同時,對于交直流混合微電網,交流子微電網和直流子微電網2個系統的互聯也使可靠性的分析難度增大,國內外研究也相對較少。
正常并網運行時,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)調節(jié),維持直流電壓的恒定,能量根據電壓狀態(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為根據逆變器出口濾波電感系數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。微網系統可以通過電力監(jiān)測技術來實現更加高效的能源利用。
交直流混合微電網的復雜網絡結構對控制策略有更高的要求。因此,該案例通過dAC平臺搭建交直流混合微電網系統,進而研究能夠確保系統安全穩(wěn)定運行的控制策略。在該系統中,dAC可作為并網逆變器,將交流分布式電源接入直流子網,或是將直流分布式電源接入交流子網,充當分布式電源的能量接口。也可作為互聯變流器,負責連接交流子網和直流子網,協調交直流子網之間的功率傳輸。同時,dAC平臺會與上位機連接,接收控制策略部署以及傳輸實驗數據。該案例旨在將分布式二次控制方法部署到dAC平臺,解決交直流混合微電網電壓與頻率的支撐和恢復問題,實現全網分布式電源的功率均分。交直流混合微網系統能夠實現多種能源的互相補充和優(yōu)化利用。佛山交直流混合微網系統公司
混合微網系統是一種集成了多種可再生能源技術的電力系統。廣東能量路由器價錢
基于高速通信的控制技術和無互聯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冗余,但舍棄通信網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冗余進行折中,旨在不過于依賴通信網絡的同時,確保微網的準確運行?;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故障時,系統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)主要實現對外部調度指令的響應并支持經濟性運行。廣東能量路由器價錢
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