交直流混合微电网的运行优化易受多种不确定性因素的影响,考虑不确定性因素影响下的微电网运行优化及分析各因素对运行优化影响程度并确定明显影响因素是目前值得研究的方向. 文中分析并模拟了新能源出力随机性、负荷预测误差、电价波动、元件随机故障等不确定性因素,建立了考虑上述复合不确定性的交直流混合微电网运行优化模型,从经济性、环保性和可靠性三个方面构建系统运行优化评价指标体系,运用蒙特卡洛方法对系统评价指标模型进行分析并进行复合不确定性评价,得到各评价指标的概率分布及各不确定性因素对评价指标的影响权重。微网系统可以将能源从不同的来源进行整合,比如太阳能、风能、电池等。深圳光储充并离网系统公司
本地控制器测量各自变换器的输出电流,对高速通信线提供的参考值进行比较和跟踪。区别于集中控制,主从控制技术中不存在集中式控制器,且各台变换器的功能不尽相同。主从控制技术的控制框图如,系统中包含一台主变换器及剩余若干从变换器。其中主变换器工作于电压源模式,控制目标是将输出电压稳定于参考值;其余从变换器都工作于电流源模式,控制目标是让自身输出电流跟踪主变换器的输出电流,之后各台输出电流相同,实现电流(等效于功率)合理分配的目的。电流链控制也称为3C(circular chain control)控制。在电流链技术控制中,每台变换器包含电压控制外环和电流控制内环,各电压环目的均是将输出电压稳定于额定值;电流环则是控制自身变换器输出电流跟踪上一台变换器输出电流,控制系统呈现环状连接结构。海南交直流混合微网系统品牌微网系统可以通过电力优化技术来实现更加高效的能源利用。
交直流混合微电网的出现解决了上述问题,这种混合微电网由交流子网、直流子网以及连接两侧子网的互联变流器组成,兼顾了交流微电网和直流微电网的优点,同时适应更多种类的分布式电源和负荷,使其能够灵活接入系统,减少电能变换环节,提高微电网供电可靠性以及经济性的。交直流混合微电网的复杂网络结构对控制策略有更高的要求。因此,该案例通过dAC平台搭建交直流混合微电网系统,进而研究能够确保系统安全稳定运行的控制策略。在该系统中,dAC可作为并网逆变器,将交流分布式电源接入直流子网,或是将直流分布式电源接入交流子网,充当分布式电源的能量接口。
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。混合微网系统可以集成多种能源监测和分析技术,来提高系统的可视化和智能化。
f为交流母线电压频率实际值与设定值的差值;U为直流母线电压实际值与设定值的差值;?PDC为直流微电网吸收或者增发的功率值;PAC为交流微电网吸收或者增发发功率值;mACsys为交流微电网系统有功垂系数;mDCsys直流微电网系统有功下垂系数。直流微电网中,太阳能等直流可再生电源通过Boost-Buck双向变换器接入微电网,储能模块则通过控制双向DC/DC变换器充放电来获得功率平衡的效果,进而获得稳定的直流母线电压。在直流微网中,由于不存在无功功率和电压频率的因素,所以直流母线的稳定可以用直流母线电压来衡量,其P-U下垂特性可表示为:式中:Udcref为直流母线电压的设定值;UdcN为直流母线电压的额定值;PN为可再生能源输出的额定有功功率值;P为可再生能源的实际输出有功功率;n为下垂系数。交直流混合微网系统可以通过改善当地环境来提高当地人民的生活质量。海南交直流混合微网系统品牌
交直流混合微网系统可以有效地降低能源浪费和成本。深圳光储充并离网系统公司
国内外对微电网规划设计阶段的经济评估研究比较少,主要採用全生命周期分析法分析其规划效益;而交直流混合微电网较佳化管理与较佳化调度研究相对比较丰富。较佳化调度主要涉及交直流混合微电网孤岛运行模式的经济调度、多目标问题的处理和约束条件的线性化、负荷角度的较佳化等方面的研究,但其内容侧重于算法的改进与模型的搭建,所设计的网路结构也较为单一,未考虑交流微电网与直流微电网的互联等问题。交直流混合微电网的性能评估伴随着网路拓扑设计与容量配置,根据不同的性能要求设定合理的稳定性、可靠性、安全性与经济性权重因子,来构建交直流微电网以满足电力需求。深圳光储充并离网系统公司
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