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光储直柔系统作用

来源: 发布时间:2023-07-07

交直流混合微电网系统融合了直流微电网和交流微电网的优点,对不同类型的分布式电源和负载兼容性更强,有效减少了变换器的数量,降低了功率损耗。因此,交直流混合微电网系统被应用到了越来越多的场合。在混合微电网中,绝大部分负载都是通过电力电子变换器与微网母线连接,闭环控制的电力电子变换装置可视为恒功率负载,储能单元充电时也可视为恒功率负载。恒功率负载具有负阻抗特性,在扰动情况下,会影响系统稳定性,甚至导致整个系统无法正常工作。保证交直流混合微电网系统稳定运行是需要重点研究的问题。目前,大部分研究都集中在小信号稳定性分析,这种近似线性化方法只能保证系统在稳态平衡工作点附近的稳定性,但是交直流混合微电网系统存在负载功率大幅度阶跃、分布式电源投入切出、系统故障等大扰动现象,小信号分析方法不适用于大扰动情况,因此对系统进行大信号稳定性研究是非常必要的。微网系统可以为城市和社区提供多元化的能源选择和管理方案。光储直柔系统作用

集中式控制的中间控制器将所有相关信息进行统一处理,因此能够取得精确的控制效果,但是中间控制器一旦出现故障会导致整个系统的瘫痪,另外这种全局网络结构也不利于微网系统的扩展。分布式控制中信息只在变换器单元间传递,避免了中间控制器引起的单点故障,同时也保证了较高的控制精度;特别是采用局部网络的分布式控制,较大限度降低对通信的依赖,满足了微网中分布式电源“即插即用”的要求。可以预见,采用局部网络的分布式控制凭借上述优点会成为未来微网功率控制技术的主要趋势。然而分布式控制技术至今仍受互联通信线以及收敛速度的约束,在交直流混合微网向大规模发展的过程中,还有许多关键技术需要被完善和提出。光储直柔系统作用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。

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。交直流混合微网系统可以为公共事业提供可靠、安全和高效的能源保障。

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。微网系统可以通过智能电网技术来加强线路和设备的安全和稳定性。河北光储直柔系统报价

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。光储直柔系统作用

分层控制应用到微网之初,相关文献中普遍采用集中式第2 层控制(centralized secondary control,CSC)的结构。在CSC 结构中,各台变换器将各自信息传递至统一的中间控制器,再由中间控制器根据收到的信息和相应的算法,把补偿信号下发至各台变换器的底层控制器。其中,参数信息和控制信号的传输均通过低速通信网络实现。然而CSC 结构的分层控制依赖于中间控制器,一旦中间控制器出现问题,整个第2层控制都会失效,因此**们又提出分布式第2 层控制(distributed secondary control,DSC)的结构。在DSC 结构里,第2层控制被嵌入到变换器控制中,每台变换器都可以视为微网系统中一个相对单独的分布式智能体(agent)。不同的网络拓扑(全局网络结构和局部网络结构)被应用到DSC 分层控制中,其目的都是给所有智能体传递目标参数(电压、频率、电流、功率)的系统平均值(global averages),再根据相应算法向底层提供补偿信号。光储直柔系统作用

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