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,具有更加突出的优势。微电网是解决大电网中分布式电源大规模接入问题的有效途径,不只充分发挥了分布式电源的优势,还对配电网起到支撑作用,增强了供电可靠性并提高系统稳定性,其应用潜力巨大。交直流混合微电网实现了直流供电与交流供电的优势互补,是微电网未来发展的必然趋势。但是目前针对微电网的建模大多集中在直流微电网或交流微电网,且单一的建模方法无法很好地适用于交直流混合微电网的建模。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。山西新型交直流混合微电网系统公司
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。吉林新能源组合应用系统有什么用交直流混合微网系统可以为用户提供更加清洁、安全和可靠的能源。
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。
随着智能化变电站的普及,站内智能组件、保护测控装置、自动装置、通信电源以及事故情况下的UPS电源均需直流供电,必须配置大容量蓄电池以满足运行要求。此外,直流负荷构成站内“中间系统”,站用电系统直流网络电源形式单一,可靠性不够!。交直流混合微网可直接接入交流和直流输出的电源,并直接对交流和直流负荷供电,减少电力电子变换环节,控制简单,将其应用于变电站站用电系统,其独有的孤岛运行模式可有效提高站用电系统的可靠性。目前,已有部分文献提出了将微网应用于变电电站运行要求提出了新型交直流混合微网站用电系统并网和孤岛模式下的控制策略及运行模式无缝切换方案。交直流混合微网系统还可以通过智能调度和控制来提高能源管理效率。
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。这两个参数分别反映了交直流微电网各自的频率与电压的变化,与对应的下垂系数的乘积表示当交流母线电压值达到设定值时、直流母线电压值达到设定值时对应微网功率可输出值或者需输入值。当直流负载增加、交流负载不变或减小,直流微电网功率缺失,交流微电网功率有盈余,变换器切换到整流模式,由下垂特性可知交流微电网输出功率增加,电压频率下降,交流微电网增加的输出功率通过变换器流向直流微电网,由下垂特性可知直流母线电压升高;反之,当直流负载减小或不变、交流负载增加,交流微电网功率缺失,直流微电网功率有盈余,变换器切换到逆变模式,由下垂特性可知直流微电网输出功率增加,电压下降,直流微电网增加的输出功率通过变换器流向交流微电网,由下垂特性可知交流母线电压频率升高。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。山西新型交直流混合微电网系统公司
混合微网系统是一种集成了多种可再生能源技术的电力系统。山西新型交直流混合微电网系统公司
一种并网点位于AC侧的交直流混合微电网(典型拓扑I),在该混合微电网中,交流微电网由交流母线和与之连接的风力发电系统、微型燃气轮机、储能装置、交流负荷构成,直流微电网由直流母线和与之相连的光伏发电系统、储能装置、直流负荷构成,交直流母线间通过互联变流器相连,该拓扑适用于交流负荷所占比重较大且直流侧无重要负荷的区域。交直流混合微网功率控制技术是指对交流子微网、直流子微网以及交直流互联变换器功率进行合理分配以确保各台变换器协调运行的一种管理策略。自“微网”的概念被CERTS 提出以来,欧美、日本、中国等先后针对交流微网展开了控制方案和运行特性的研究以及示范性工程的建设。山西新型交直流混合微电网系统公司
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