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范工程,己有一大批项目正在开展。国内外对交直流混合微电网的研究取得了一些初步成果,本文将结合较新研究成果,对交直流混合微电网的拓扑结构与容量配置、性能评估、能量管理系统与保护技术等内容进行总结分析,之后展望交直流混合微电网的发展与应用前景。交直流混合微网系统可以为交通运输系统提供高效和可靠的能源保障。北京EMS系统厂
新能源组合应用系统、光伏,储能,DCDC变流器,PCS变流器,EMS系统以、电网,、新型交直流混合微电网;变流器、能量多向流动,自主互补,新能源高效结合,取长补短,解决光伏不稳定,弥补新能源对电网造成的波动。光储功率补偿,降低市电容量需求;构建用户单独电网,建立用户电网与公用电网对等关系;具备后备式UPS功能,在市电异常时离网切换进入离网单独模式;直流母线内网,结构灵活;市电和光伏供电优先级可设置;电池端口范围宽,兼容铅酸电池、锂电池以及超级电容;交/直流负载端口输出范围可调节,直流负载端口输出调节范围宽,兼容不同类型负载,智能市电、光伏、储能协调控制算法,电网故障时负载不停电、触摸屏显示,设置操作简单、内置本地中间控制系统。山西光储充并离网系统价位交直流混合微网系统是一种结合了交流电和直流电的供电系统。
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。
电力系统的可靠性评估分为发电系统可靠性评估、输电系统可靠性评估和配电系统可靠性评估。与传统的电力系统相比,交直流混合微电网由于大量DG的接入,使其可靠性评估相比传统电力系统更加复杂,主要集中在发电系统可靠性评估和配电系统可靠性评估,以及可靠性评估指标等方面。国内外对交直流微电网可靠性研究还处于起步阶段,主要集中在DG可靠性模型的建立含DG微电网的可靠性评估、含DG的配电网可靠性评估书以及新的可靠性指标的提出等。研究内容侧重于微网中的DG和负荷,缺少对微电网内部结构和大量复杂源、储、负荷的考虑。同时,对于交直流混合微电网,交流子微电网和直流子微电网2个系统的互联也使可靠性的分析难度增大,国内外研究也相对较少。交直流混合微网系统能够实现多种能源的互相补充和优化利用。
工况下的负荷需求,因此光伏运行于受限的较大功率点跟踪模式。光伏输出功率上限值由控制中心根据蓄电池荷电状态(State of Charge, sOC)及实时负荷情况确定,当SOC≥0.9时,功率上限值P.=P.A 等, P为实时负荷值,此时光伏输出功率取 MPPT计算结果及功率上限值的较小值;交直流双向变换器采用电压/频率(VIf控制方法,控制交流侧的电压和频率,为交流负荷提供稳定的电压和频率支撑。采用电压电流双闭环控制,以输出电压为外环控制,滤波电感电流为内环控制。电压电流双闭环控制,在电压闭环的基础上,又增加了电流内环,实现了既对输出电压有效值进行控制,又对输出电流的波形进行控制。电压外环控制为交流侧提供电压支撑,电感电流内环控制能够快速跟踪负荷变化,提高动态响应速度。在事故情况下,由光伏电池和储能电池共同供电,满足UPS电源及直流负荷的用电需求。信息采集模块采集光伏电池出力、直流母线电压及储能电池相关参数,并将参数发送至一体化控制平台。交直流混合微网站用电系统能量管理由一体化控制平台综合控制。交直流混合微网系统可以为智能家居的发展提供必要的能源支持。徐州EMS系统品牌
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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。北京EMS系统厂
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