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南京交直流混合微网系统厂

来源: 发布时间:2023-06-27

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线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,如右图所示。DG代替各类分散式电源,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线,整个混合微电网由交流母线通过馈线併入电网。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,承担整个系统的连线反馈作用。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。微网系统可以为电子设备和通讯系统提供可靠的能源保障。南京交直流混合微网系统厂

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。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、回响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套用于实际电网市场还需要很长的过程。汕头交直流混合微网系统哪里有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。

在直流子微网中,直流母线是系统功率平衡的只有指标。可以采用直流母线电压作为全局信号,实现直流子微网多种微源协调控制。该方法把直流母线电压分为若干区间,包括储能系统、分布式电源、电网等均通过检测直流电网母线电压以判断各自的运行工作模式,并选择相应的控制算法。需要强调的是,每个区间需至少保证有一个接口变换器采用下垂控制算法,其工作于电压源模式保证系统内功率平衡。直流子微网不同工作区间切换时,系统所有变换器根据直流母线电压信号无缝切换工作模式。概括的控制策略可以完成子微网各自的功率控制,而为了实现交直流混合微网系统的协调运行,**们围绕交直流互联变换器展开了相应的研究。交直流互联变换器是连接子微网的纽带,Poh Chiang Loh 教授首先提出了基于标幺化的交直流互联变换器自治运行控制策略。

虚拟阻抗是微网应用的重要技术,主要实现方式是将输出电流经过特定增益反馈至电压环,表达式如下所示:通过虚拟阻抗修正变换器在基波域等效的输出阻抗,进而降低线路阻抗阻感比对下垂控制的消极作用,同时减小了因输出阻抗差异造成功率分配误差的影响。然而上述方法加大了系统等效输出的阻抗,进而加重了母线电压的压降。近年来,越来越多单相负载和非线性负载被接入微网系统,只采用传统下垂控制已无法实现负载合理分配。为此,负序虚拟阻抗、谐波次虚拟阻抗以及复合式虚拟阻抗等概念也逐渐被学者们提出并应用。虚拟阻抗技术也在直流子微网中得到了应用。但与交流子微网不同,直流系统中采用的I-U 曲线下垂系数本身就是虚拟阻抗。可以分别采用中间控制器、分布式控制器以及模糊控制器,根据储能单元SOC实时调节虚拟阻抗,使SOC较大的单元提供更多有功功率,而SOC 较小的单元承担小部分功率,实现SOC 在分布式储能单元之间的合理分配。微网系统可以通过可靠性和安全性的升级来提高能源利用效率。

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。微网系统可以有效地减少电力传输过程中的损耗和环境污染问题。EMS系统费用

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相较之下,直流微网的研究起步较晚,然而随着直流型电源和负荷的普遍应用,直流微网在新一代电网中的优势逐渐突显。实际中,采用直流微网的配电形式已在数据中心、船用系统、电动汽车等领域得到成功应用,均体现出直流微网系统效率高、供电可靠性高、经济性高等优点。由于我国当前配电网仍以交流为主,交流型负荷仍占有相当比重,因此在未来一段时间内,兼备上述2 种微网的特点的交直流混合微网将成为微网技术的主流方向。交直流混合微网结构中,分布式电源(distributed generations,DGs)通过电力电子变换器分别接至交流母线和直流母线,2 条母线将整体微网系统分为3 个部分,分别是交流子微网、直流子微网以及交直流互联变换器。南京交直流混合微网系统厂

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