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新疆新能源组合应用系统厂

来源: 发布时间:2023-06-24

理想的交直流混合微电网中可再生新能源种类比较少,但实际中交流子网中也含类似锂电池系统等储能式电源。交流微电网可以分为三个主要部分:光电和风电为主的可再生新能源部分、储能部分和交流负载部分。为了充分利用可再生能源,光伏发电和风力发电的工作模式多为MPPT模式。当微网无通信线路,为使储能模块可以根据其容量分配输出功率,将储能模块作为支撑的系统中多采用下垂控制。在低压微电网中,由于线路具有呈阻性的等效阻抗特点,所以多采用P-V,Q-f下垂控制方式。交直流混合微电网变换器的控制主要分为两种:一种是由下垂特性决定功率如何流动以及具体的数值,例如双下垂控制;另一种是基于标幺化的思想,在同一个坐标中看交流微网的下垂曲线和直流微网的下垂曲线,并以此来决定变换器如何动作,例如基于单位化混合下垂控制。微网系统可以根据人们的不同需求来灵活配置和管理能源。新疆新能源组合应用系统厂

在直流负荷增加或减小时,分布式控制策略仍能确保分布式电源处于功率均分状态。分布式电源即插即用功率,t=10s时,切除DG2并断开通信,其余两台分布式电源仍能保持功率均分;t=35s时,并入DG2;t=45s时,DG2接入通信网络,从而实现功率均分。该案例体现了分布式控制策略能满足分布式电源即插即用功能,投入切除较为灵活,且过程中仍能确保系统稳定,具有较好的供电可靠性和系统鲁棒性。为落实“双碳”政策,支撑能源结构清洁化转型,提升分布式能源的充分消纳和利用效率,交、直流微电网共存、协同发展已经成为重要的发展方向。交直流混合微电网系统具有运行灵活多变、传输效率高、经济成本低等优点,因此,研究交直流混合微电网的控制策略确保其安全稳定运行具有十分重要的意义。宁夏光储充并离网系统设备微网系统可以通过电池和储能设备来实现智能集成和管理。

交直流混合微电网的自治管理离不开相应的通讯系统。己有的交直流混合微电网都采用简单的集中通讯或分布式通讯系统,但对其通讯系统未深入探讨。通讯系统的可靠性、安全性、鲁棒性和经济性是选择通讯技术和设计通讯拓扑需进一步考虑与研究的课题。交直流混合微电网的应用离不开保护装置的成熟应用,然而现阶段的交直流混合微电网的保护技术研究才处于起步阶段,开发具有灵活可靠的直流断路器成为未来研究的重点。在现代电力系统中,微电网不只为分布式电源提供了能量接口,而且提高了传统电力系统在极端环境下的可靠性。然而,随着新能源技术和分布式发电的快速发展,直流型分布式电源和负荷占比逐渐提升,在接入交流电网时,需要通过能量转换装置进行变流,这无疑增加了成本、降低了效率。

基于高速通信的控制技术和无互联通信控制技术进行了归纳和评述.2种技术均存在弊端:高速通信会降低系统冗余,但舍弃通信网络又会引起精度的不足。为此,学者们又提出基于低速通信的控制技术。该技术对控制精度和系统冗余进行折中,旨在不过于依赖通信网络的同时,确保微网的准确运行。基于低速通信控制一般采用Josep M. Guerrero提出的分层控制结构。在该结构下,底层控制(primary control,通常为下垂控制)只使用本地信息,这是为了确保通信出现故障时,系统仍能履行基本的功率控制职能;第2层控制(secondary control)针对底层控制的不足,借助低速通信获取更多信息以对底层控制进行补偿;第3层控制(tertiary control)主要实现对外部调度指令的响应并支持经济性运行。微网系统可以通过互联网技术和大数据管理来实现更加智能和高效的能源利用。

微电网从交流母线和直流母线的配置角度,可分,为交流微电网、直流微电网和交直流混合微电网。交直流混合微电网因其兼备交流微电网与直流微电网的优势,能更好促进DG的消纳,同时可以提高经济效益,是微电网发展的趋势。交直流混合微电网的典型结构包括各自单独连接运行的直流微电网系统和交流微电网系统以及双向变流器,如DG代替各类分布式电源,如光伏、风机、燃料电池、微型同步电机等;ESS代替储能装置,如蓄电池、超级电容器等,各电力电子装置根据母线类型和控制要求选择类型。该交直流混合微电网内部由各单元在其交流子微网或直流子微网内按照各自原则并联构成,外部由四象限运行的换流器连接,整个混合微电网由交流母线通过馈线并入电网。交直流混合微网系统将可再生能源和先进的能源技术进行有机结合,为未来能源发展提供了新的可能性。南通光储直柔系统装置

交直流混合微网系统可以为经济发展提供可靠、高效和绿色的能源保障。新疆新能源组合应用系统厂

经计算,各微网的一级指标状态值、权重及总得分如表4所示。可以看出,对于网络结构水平,微网3较低,主要由于其所加支路导致关键节点分布距离比和关键支路分布距离比变小;对于电源配置合理性,微网1较低,因为容量方案1相对方案2的合理性更低;对于系统联络程度,结构2所加支路促使微网3的联络程度更高;对于系统备用水平,方案2的备用容量更大,使微网2和3的备用水平更高;对于故障自愈能力,结构2的支路更多,负荷可转移路径更多,因此自愈能力更强。对比各一级指标的权重,可以得出,电源配置合理性对坚强度的影响较大,其次是网络结构水平。新疆新能源组合应用系统厂

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