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汕头交直流混合微网系统工作原理

来源: 发布时间:2023-07-24

大力发展分布式发电供能技术,一方面能有效提高传统能源的利用效率,同时又能充分利用就地的各种可再生能源,己成为世界各国保障自身能源安全、加强环境保护、应对气候变化的重要措施。分布式发电供能技术通常是指利用本地存在的分布式能源,包括可再生能源(太阳能、生物质能、风能等)和本地可方便获取的传统能源(天然气、柴油等)进行发电供能的技术。尽管采用分布式发电供能技术,能有效利用各地丰富的清洁和可再生能源,但随着分布式电源并网发电渗透率的日益增加,其对传统大电网的运行管理也带来了新的问题,而将本地分布式发电供能系统与负荷等组织成微电网,作为一个可控单元接入本地电网,能更大程度地发挥分布式电源的效益,也能避免间歇式电源影响本地用户电能质量,有助于当电网发生故障或遭遇灾变时向微电网内的重要负荷持续供电。微网系统可以根据人们的不同需求来灵活配置和管理能源。汕头交直流混合微网系统工作原理

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複杂,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複杂源、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。南通能量路由器怎么选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。

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。

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。相比于传统电网,交直流混合微电网,增加了直流子微电网的稳定性问题,主要是电压稳定问题。同时大量DG的不确定性影响和大量电力电子装置导致的低惯量性都导致交直流混合微电网的抗干扰能力减弱,系统稳定性问题更加複杂。交直流混合微电网的稳定性问题可对併网运行模式和孤岛运行模式分别进行分析:併网模式下,由于大电网的支撑作用,主要考虑直流子微电网母线电压稳定问题,通过对应控制方法实现电压稳定;孤岛模式下则既要考虑直流子微电网的电压稳定问题,又要考虑交流子微电网的电压、频率、功角稳定问题。国内外对交直流微电网稳定性的综合研究较少,主要涉及微电网的小信号干扰稳定、暂态稳定,主要保持电压和频率的稳定。但是,国内外研究主要採用简化的DG和负荷模型,忽略了DG的多样性和波动性以及非线性负荷和感应电动势负荷的影响,缺少对交直流混合微电网稳定性判据的建立。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。

用以连接混合微电网的变换器,当微网系统中的负荷发生变化后,利用直流母线电压值和交流母线电压频率值的变化来调整系统的运行模式,使微网达到新的平衡。其功率参考值为:式中:P0为额定功率;Pref为参考功率值;Udc0为额定的直流母线电压值;Udc为实际的直流母线电压值;f0为额定的交流母线频率值;f为实际的交流母线频率值。Un为直流母线电压参考值;Ibus为直流母线电流实际值;Ubus为直流母线电压实际值;IL为电感电流;D为占空比。Iabc为三相电流;sin_cos,vd,vq由三相电压分解得到;Id_ref,Iq_ref分别为d轴电流和q轴电流参考值;Udc_VSR为直流母线电压实际值。交直流混合微网系统可以为公共设施提供完全自主的能源管理服务。辽宁交直流混合微网系统哪里有

微网系统可以为新型能源技术的实现提供必要的能源支持和管理。汕头交直流混合微网系统工作原理

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。汕头交直流混合微网系统工作原理

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