随着新能源行业日益发展,储能以及微电网的应用范围越来越普遍,尤其是涉及到光伏、风电、新能源电动汽车等多源融合的应用场景,对于整个系统的控制架构要求越来越高。目前常用的微电网架构包括共交流母线控制架构、共直流母线控制架构以及交直流混合微电网控制架构,根据不用的系统需求配置各有优势。目前常用的控制策略为并网模式下sts切换装置闭合,交流母线提供能量个各个交流负荷,pcs装置工作在并网pq模式,同时稳定直流侧母线电压,直流下级各个dcdc和acdc装置根据ems控制架构指令运行。离网模式下sts切换装置断开,pcs工作在单独逆变vf模式稳定交流侧逆变电压,此时由超容以及储能电池通过dcdc来稳定直流母线电压,同时依据风电、光伏以及直流充电桩的实时运行情况进行调节。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。浙江EMS系统费用
交流微电网,交流微电网包括:高压交流母线、低压交流母线、交流供电装置、交流储能装置及交流负荷;高压交流母线与高压交流系统相连,将高压交流电传输至高压交流系统;交流供电装置通过一交流变流器接入低压交流母线,通过低压交流母线将电能传输至低压交流系统或交流储能系统;交流储能装置通过第二交流变流器接入低压交流母线,接收低压交流系统或交流供电装置传输的电能,将低压交流系统或交流供电装置传输的电能进行存储;当低压交流系统发生故障时,交流供电装置或交流储能装置向交流负荷传输电能;交流负荷通过第三交流变流器接入低压交流母线,接收低压交流系统、交流供电装置或交流储能装置传输的电能。南通光储充一体微电网系统公司交直流混合微网系统可以通过监测和管理工具来实现更高效的能源利用。
用以连接混合微电网的变换器,当微网系统中的负荷发生变化后,利用直流母线电压值和交流母线电压频率值的变化来调整系统的运行模式,使微网达到新的平衡。其功率参考值为:式中:P0为额定功率;Pref为参考功率值;Udc0为额定的直流母线电压值;Udc为实际的直流母线电压值;f0为额定的交流母线频率值;f为实际的交流母线频率值。Un为直流母线电压参考值;Ibus为直流母线电流实际值;Ubus为直流母线电压实际值;IL为电感电流;D为占空比。Iabc为三相电流;sin_cos,vd,vq由三相电压分解得到;Id_ref,Iq_ref分别为d轴电流和q轴电流参考值;Udc_VSR为直流母线电压实际值。
在采用分布式控制的微网系统中,各智能体只以优化本地信息作为控制目标,因此多智能体协调运行时,尤其是在通信延迟大、测量有误差等非理想情况下,需要对系统运行的收敛速度以及稳定裕度进行深入分析和准确估定。微网中的功率控制技术的工作性能仍然掣肘于通信技术。如何同时实现微网通信系统的低成本和高可靠性是亟待解决的关键技术。同时,融合了电力电子变换技术与通信技术的能源路由器将成为能源互联网中的重要课题。如何研制鲁棒性高、效率高、功率密度高、自治能力强且具备即插即用功能的模块化电力电子设备,是需要学术界和工业界共同研究的微网关键技术。微网系统可以为新型能源的开发和应用提供必要的能源支持。
交直流混合微电网运行方式相比于单一系统的微电网而言更加灵活,可以较大程度地满足就地消纳资源、响应负荷需求等微电网规划设计的个性化需要,但同时对于技术要求偏高,现阶段而言,要将混合微电网模式大面积应用于实际电网市场还需要很长的过程。交直流混合微电网的拓扑结构是微电网设计之初考虑的问题,当微电网结构设计合理完备后,交直流混合微电网的容量配置问题亚需解决。相比于传统大电网,交直流混合微电网由于DG与储能装置的存在,容量配置问题更加复杂:DG的随机性、波动性受地理环境影响较大;蓄电池的寿命增加了容量配置的约束条件。微网系统可以通过可再生能源的应用来实现更加节能和环保的能源管理。江西新型交直流混合微电网系统品牌
交直流混合微网系统可以为不同地区提供相互支持和协作的能源网络。浙江EMS系统费用
基于高速通信设计的控制策略,可以快速精确地实现子微网内部功率分配,并确保系统参数工作于额定值。然而在微网向大尺度系统发展的过程中,过于依赖高速通信会引起系统的可靠性问题,并导致投资成本上升。目前,关于采用高速通信控制方法的研究已经比较成熟。但随着微网规模的扩大,互联高速通信线会导致系统冗余性下降,成本大幅提升,“即插即用”性能较差,限制了微网的扩展。为此,学者们又提出了无需通信网络的解决方案,在此类方案中,变换器只需利用各自本地信息即可实现系统功率控制。下垂控制是目前应用较为普遍的微网功率控制方法,其满足了可再生能源分布式接入需求,易于实现“即插即用”,同时,冗余程度较高,且降低了系统成本。交流子微网下垂控制模拟了发电机静态特性,采用P-f(有功功率-频率)和Q-U(无功功率-电压)下垂曲线分别实现有功功率和无功功率分配。浙江EMS系统费用
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