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常州交直流混合微网系统开发

来源: 发布时间:2023-07-15

国内外针对微电网容量优化配置的研究主要集中在孤立微电网容量配置研究,重点研究容量配置优化模型的建立和智能算法的改进。同时,国外还开发了可用于研究微网(太阳能/风能微网)容量优化配置的软件。但是,近年来关于并网微电网的容量配置研究比较少,同时微电网容量配置问题的研究主要针对具体的情况,目标函数与约束条件纷繁错杂,未能形成统一的标准,因而缺少对交直流混合微电网整体的研究。电力系统的稳定性是指特定运行条件下的电力系统,在受到扰动后,重新恢复运行平衡状态的能力,根据性质的不同主要分为功角稳定、电压稳定和频率稳定。微网系统可以为新能源设备的应用提供更加高效的能源保障和管理。常州交直流混合微网系统开发

虽然交流子微网和直流子微网的大多数功率控制技术在本质上是相通的,但两者间仍存在一些明显差异。下文将围绕交流和直流系统固有差异,对不同子微网的特定控制策略进行归纳评述。围绕交流子微网中无功功率分配问题,采用低速通信定时为各台变换器提供同步信号,对Q-U下垂控制进行了修正补充,式(12)为第k 次同步周期变换器的控制方程。其中,方程中第3 项的执行,可以降低无功功率分配误差。然而上述操作虽然减小了分配误差,但同时也导致PCC电压幅值的降低,因此需引入第4 项对电压进行补偿。如果变换器输出的电压均保持在合理范围内,则Gi=0,即不进行电压补偿操作;一旦某台变换器输出电压低于设定值时,电压补偿操作被触发,则Gi=1,即所有变换器的输出电压将同时增加ΔE 以促使PCC 电压上升。北京能量路由器价钱多少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。

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。

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。交直流混合微网系统可以为公共设施和重要行业提供稳定、高效的能源互连和保障。

微网3的得分较高,微网2次之,微网1较低,微网2和微网3的网络坚强度处于较高水平,微网1则处于中等水平。因为容量方案2相对于方案1在电源配置合理性和系统备用水平上有优势;结构2相对于结构1在系统联络程度和故障自愈能力上有优势,但在网络结构水平下的关键节点分布距离比和关键支路分布距离比上有劣势。因此,微网1相对于微网2和微网3,坚强度较低;微网3相对于微网2,坚强度略高。根据以上分析,评估结果与理论分析一致,所以该评估方法可有效评估某交直流混合微电网的坚强度,具有一定的可信度。若单一地用网络结构水平说明网络坚强度,微网1和微网2的水平一致,且比微网3大,与各微网的整体水平不符,且不能区分微网1和微网2;若单一地用系统备用水平说明网络坚强度,则不能体现三者结构对坚强度的影响,因此,本评价体系更加客观、全方面。交直流混合微网系统是通过几个包含多种能源的储能设备来满足用电需求的。贵州能量路由器价格

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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。常州交直流混合微网系统开发

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