一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,上述直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连。出的交直流混合微电网系统通过将柔性变电站的高压交流系统、高压直流系统及低压直流系统互联成环,并通过高压直流母线将各柔性变电站的高压直流系统连接,通过低压直流母线将各柔性变电站的低压直流系统连接,从而形成基于柔性变电站的双端双环网结构,各柔性变电站互为备用,当交直流混合微电网系统中的一个或者几个柔性变电站出现故障时,除出现故障的柔性变电站之外,其他柔性变电站正常工作,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。交直流混合微网系统可以通过自主管理和监测来实现较佳的能源利用效果。惠州光储直柔系统有什么用
本质上,交直流混合微电网结构是在交流微电网的基础上发展而来,其关键为交流微电网系统中的交流母线,承担整个系统的连接反馈作用。而直流微电网子系统可视为逆变器作用下的特殊DG,其重点是维持直流母线电压稳定,以确保供电可靠。考虑传统交流与直流微电网的网架结构,交直流混合微电网可以设计为辐射型、双端供电型、分段联络型、环型等拓扑结构。辐射型微电网结构简单,对控制保护要求低,但供电可靠性较低。两端供电型与辐射型配电网相比,当一侧电源发生故障时,可以通过操作联络开关,由另一侧电源供电,实现负荷转供,提高整体可靠性。环型微电网相比于两端供电型,可实现故障快速定位、隔离,其余部分电网可像两端供电型运行,供电可靠性更高。构建交直流混合微电网网架时,根据供电可靠性与经济性的不同要求,选择较合适的网架结构。徐州光储充并离网系统厂交直流混合微网系统可以为室内环境控制提供节能和高效的电力保障。
随着智能化变电站的普及,站内智能组件、保护测控装置、自动装置、通信电源以及事故情况下的UPS电源均需直流供电,必须配置大容量蓄电池以满足运行要求。此外,直流负荷构成站内“中间系统”,站用电系统直流网络电源形式单一,可靠性不够!。交直流混合微网可直接接入交流和直流输出的电源,并直接对交流和直流负荷供电,减少电力电子变换环节,控制简单,将其应用于变电站站用电系统,其独有的孤岛运行模式可有效提高站用电系统的可靠性。目前,已有部分文献提出了将微网应用于变电电站运行要求提出了新型交直流混合微网站用电系统并网和孤岛模式下的控制策略及运行模式无缝切换方案。
微电网主要有交流微电网、直流微电网和交直流混合微电网3种典型结构。相比于单一的微电网结构,交直流混合微电网在交流微电网的基础上,结合了直流微电网的优点,具有突出的优势:(1)直流母线与交流母线的存在满足交流或者直流分布式发电与负荷的需求,减少了AC/DC或DC/AC变流环节,缩减了电力电子器件的使用,从而抑制了谐波;(2)交直流混合微电网可以在交流微电网与直流微电网单独控制的同时又互为备用,提高系统的可靠性;(3)交直流混合微电网有更好的延展性,应用更加普遍。交流直流混合微电网中,交流DG或者负荷直接接入交流母线,直流DG或负荷直接接入直流母线,交流母线与直流母线之间通过一个双向变流器实现功率流的平衡。交直流混合微电网由于具有更好的经济性、安全性、可靠性,受到国内外的普遍关注。交直流混合微网系统可以为国事系统的需要提供必要的能源支持。
交直流混合微电网是指由分散式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。其中根据分散式电源的不同,既包括直流母线,也包括交流母线。微电网通过微电网内分散式电源输出功率的协调控制可保证微电网稳定运行;微电网能量管理系统可以有效地维持能量在微电网内的较佳化分配与平衡,保证微电网经济运行。微电网一般具有能源利用率高、供能可靠性高、污染物排放少、运行经济性好等优点。国内外对交直流混合微电网领域相关技术的研究还处于初级阶段,研究内容主要涉及交直流混合微电网的拓扑结构、容量配置、性能评估、运行控制、保护和能量管理等方面。美国电气可靠性技术解决方案联合会、欧洲以希腊雅典国立技术大学为典型代替的微电网研究机构、日本的新能源与工业技术发展组织等都对微电网进行了相关研究,国内主要以单一的微电网结构为主,侧重前瞻性技术与示範工程,己有一大批项目正在开展。微网系统可以为电力管理和能源优化提供高效、自动化的管理解决方案。惠州能量路由器排行榜
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电力系统的安全性是指电力系统突然发生扰动(例如突然短路或非计划失去电力系统元件)时不间断地向用户提供电力和电量的能力。与传统电网相比,交直流混合微电网因其环境的复杂性、DG出力的不确定性、负荷的随机性等,安全性评估在安全性影响因素的分析、评价指标(内部网架结构、容量、电压、频率,DG的出力等)的选择方面更加困难。国内外对于交直流混合微电网安全性研究的文章相当缺乏,少数涉及综合评价体系与单独微电网安全性分析。单独微电网的综合评价方法主要有主观赋权评价法(层次分析法、模糊综合评价法、德尔菲法等)、客观赋权法(嫡权法、灰色关联度分析法、TOPSIS评价法、神经网络等)和组合方法。惠州光储直柔系统有什么用
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