为适应能源发展计划,下一代电网将呈现分布式电源种类多、分布式负荷类型多以及电力电子变换器数量多等特点。其中,交直流混合微网是未来智能电网的重要组成部分。从技术角度介绍了交直流混合微网功率控制的关键技术,同时总结比较了各种控制方法的优点与不足,如表1 所示。表1中的控制方法根据各自特征大致可以分为分散式控制、集中式控制以及分布式控制3类。不难看出,现今还没有一种解决方案可以同时克服所有的不足。分散式控制无需任何互联通信线,变换器只使用本地信号进行控制,具有扩展性好、可靠性高等优点,但这都是以付出电压、频率的控制精度作为代价,并且容易受到线路参数的影响。交直流混合微网系统可以为地区性电网提供有效的支持和补充。海南新能源组合应用系统装置
分布式新能源越来越普及,大量的分布式新能源接入配电网,而新能源具有间歇性和不确定性的特点,对电网运行带来不利影响。微电网被认为是解决这个问题的有效方法。微电网包括交流的和直流的微网,当前主流是交流。但是直流负荷日益增加,只交流供电会提高成本、产生严重的谐波问题。利用交直流混合供电,可以降低成本,有效利用分布式电源。在混合微电网中,DC/AC双向变换器控制交直流母线之间的电力流动,对系统的稳定运行和可控发挥着重要的作用。下垂控制因为控制简单、能够自我运行,所以被普遍应用在微网的控制中。由于混合微电网中的DC/AC双向变换器需要同时连接交流母线以及直流母线,因此不能应用传统的控制方法,需要采用新的控制方法。海南新能源组合应用系统装置混合微网系统是一种集成了多种可再生能源技术的电力系统。
随着DG、储能装置和直流负荷的逐步渗透与现有交流系统的普遍存在,交直流混合微电网将是今后发展的必然趋势。主要分析交直流混合微电网中现存的问题并对未来进行展望。(1)现有的交直流混合微电网研究主要针对典型的交直流混合微电网结构,未来的交直流混合微电网中将包含多条不同等级的交流母线和直流母线,多条母线之间的协调控制与功率管理将是今后研究的热点问题。(2)未来的交直流混合微电网中,连接DG的电力电子装置、储能装置以及非线性负荷等导致的电能质量问题是一个重要课题。谐波、三相不平衡和电压的凹陷/膨胀等问题在配电网中备受关注,不久的将来电能质量问题将更加严峻。因此,研究辅助装置(如无功补偿,电压不平衡补偿,谐波补偿,功率因数校正等)在交直流混合微电网中的应用将是未来研究的新方向。
工况下的负荷需求,因此光伏运行于受限的较大功率点跟踪模式。光伏输出功率上限值由控制中心根据蓄电池荷电状态(State of Charge, sOC)及实时负荷情况确定,当SOC≥0.9时,功率上限值P.=P.A 等, P为实时负荷值,此时光伏输出功率取 MPPT计算结果及功率上限值的较小值;交直流双向变换器采用电压/频率(VIf控制方法,控制交流侧的电压和频率,为交流负荷提供稳定的电压和频率支撑。采用电压电流双闭环控制,以输出电压为外环控制,滤波电感电流为内环控制。电压电流双闭环控制,在电压闭环的基础上,又增加了电流内环,实现了既对输出电压有效值进行控制,又对输出电流的波形进行控制。电压外环控制为交流侧提供电压支撑,电感电流内环控制能够快速跟踪负荷变化,提高动态响应速度。在事故情况下,由光伏电池和储能电池共同供电,满足UPS电源及直流负荷的用电需求。信息采集模块采集光伏电池出力、直流母线电压及储能电池相关参数,并将参数发送至一体化控制平台。交直流混合微网站用电系统能量管理由一体化控制平台综合控制。交直流混合微网系统可以为工业生产和公共设施提供稳定、高效和可靠的能源供应。
交直流混合微电网综合了交流微电网和直流微电网的优点,是未来智能电网的发展趋势之一,而拓扑结构和可靠性研究是交直流混合微电网发展的基础。参考现有微电网拓扑结构,结合交直流混合微电网的构成和运行方式,提出了3类新型交直流混合微电网拓扑,分别是一对多型(一个交流微电网与多个直流微电网)、多对一型和多对多型,根据3类拓扑自身的特点,指出了各自的适用场景;基于配电网可靠性分析方法,考虑分布式电源接入和微电网孤岛运行,提出了交直流混合微电网的可靠性计算方法;通过算例,对比和分析了提出的3类新型交直流混合微电网拓扑的可靠性。目前对交直流混合微电网的研究主要集中在功率控制和协调优化等方面,拓扑结构和可靠性方面的研究还比较少。交直流混合微网系统可以为农业生产提供高效、安全和可靠的能源保障。湛江光储充一体微电网系统哪里有
交直流混合微网系统可以实现能源的地方化供给,减少能源运输成本。海南新能源组合应用系统装置
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