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浙江交直流混合微網系統功能

來源: 發(fā)布時間:2023-05-30

經計算,各微網的一級指標狀態(tài)值、權重及總得分如表4所示。可以看出,對于網絡結構水平,微網3較低,主要由于其所加支路導致關鍵節(jié)點分布距離比和關鍵支路分布距離比變小;對于電源配置合理性,微網1較低,因為容量方案1相對方案2的合理性更低;對于系統聯絡程度,結構2所加支路促使微網3的聯絡程度更高;對于系統備用水平,方案2的備用容量更大,使微網2和3的備用水平更高;對于故障自愈能力,結構2的支路更多,負荷可轉移路徑更多,因此自愈能力更強。對比各一級指標的權重,可以得出,電源配置合理性對堅強度的影響較大,其次是網絡結構水平。微網系統可以為災難救援提供必要的電力支持。浙江交直流混合微網系統功能

交流微電網,交流微電網包括:高壓交流母線、低壓交流母線、交流供電裝置、交流儲能裝置及交流負荷;高壓交流母線與高壓交流系統相連,將高壓交流電傳輸至高壓交流系統;交流供電裝置通過一交流變流器接入低壓交流母線,通過低壓交流母線將電能傳輸至低壓交流系統或交流儲能系統;交流儲能裝置通過第二交流變流器接入低壓交流母線,接收低壓交流系統或交流供電裝置傳輸的電能,將低壓交流系統或交流供電裝置傳輸的電能進行存儲;當低壓交流系統發(fā)生故障時,交流供電裝置或交流儲能裝置向交流負荷傳輸電能;交流負荷通過第三交流變流器接入低壓交流母線,接收低壓交流系統、交流供電裝置或交流儲能裝置傳輸的電能。佛山光儲直柔系統公司交直流混合微網系統可以為公共設施提供穩(wěn)定、可靠的電力支持。

相較之下,直流微網的研究起步較晚,然而隨著直流型電源和負荷的普遍應用,直流微網在新一代電網中的優(yōu)勢逐漸突顯。實際中,采用直流微網的配電形式已在數據中心、船用系統、電動汽車等領域得到成功應用,均體現出直流微網系統效率高、供電可靠性高、經濟性高等優(yōu)點。由于我國當前配電網仍以交流為主,交流型負荷仍占有相當比重,因此在未來一段時間內,兼?zhèn)渖鲜? 種微網的特點的交直流混合微網將成為微網技術的主流方向。交直流混合微網結構中,分布式電源(distributed generations,DGs)通過電力電子變換器分別接至交流母線和直流母線,2 條母線將整體微網系統分為3 個部分,分別是交流子微網、直流子微網以及交直流互聯變換器。

交直流混合微電網除了要考慮其穩(wěn)定性、可靠性和安全性,還需要分析其經濟性指標。經濟性評估主要分為3個方面:微電網規(guī)劃設計階段的經濟性評估、微電網運行時的較較佳化管理和微電網較佳化調度問題。微電網規(guī)劃設計階段的經濟性評估分析主要通過投入產出法、全生命周期和區(qū)間分析法來考慮成本指標(等年值設備投資費用、等年值運行維護費用等)和效益指標(利潤凈現值、投資回收期等)。微電網運行較較佳化管理主要通過目標函式(利潤、較低成本等)和約束函式的建立,來管理系統的功率潮流;微電網的較佳化調度問題除了需要考慮發(fā)電成本問題,還需要結合大電網的實時電價、DG的出力不穩(wěn)定性和機組組合的環(huán)境效益,增加了電網調度的難度。交直流混合微網系統可以為海洋、山區(qū)和偏遠地區(qū)提供能源保障。

交直流混合微電網系統融合了直流微電網和交流微電網的優(yōu)點,對不同類型的分布式電源和負載兼容性更強,有效減少了變換器的數量,降低了功率損耗。因此,交直流混合微電網系統被應用到了越來越多的場合。在混合微電網中,絕大部分負載都是通過電力電子變換器與微網母線連接,閉環(huán)控制的電力電子變換裝置可視為恒功率負載,儲能單元充電時也可視為恒功率負載。恒功率負載具有負阻抗特性,在擾動情況下,會影響系統穩(wěn)定性,甚至導致整個系統無法正常工作。保證交直流混合微電網系統穩(wěn)定運行是需要重點研究的問題。目前,大部分研究都集中在小信號穩(wěn)定性分析,這種近似線性化方法只能保證系統在穩(wěn)態(tài)平衡工作點附近的穩(wěn)定性,但是交直流混合微電網系統存在負載功率大幅度階躍、分布式電源投入切出、系統故障等大擾動現象,小信號分析方法不適用于大擾動情況,因此對系統進行大信號穩(wěn)定性研究是非常必要的。微網系統可以為新能源設備的應用提供更加高效的能源保障和管理。鹽城光儲直柔系統價位

交直流混合微網系統可以為交通運輸系統提供高效和可靠的能源保障。浙江交直流混合微網系統功能

本地控制器測量各自變換器的輸出電流,對高速通信線提供的參考值進行比較和跟蹤。區(qū)別于集中控制,主從控制技術中不存在集中式控制器,且各臺變換器的功能不盡相同。主從控制技術的控制框圖如,系統中包含一臺主變換器及剩余若干從變換器。其中主變換器工作于電壓源模式,控制目標是將輸出電壓穩(wěn)定于參考值;其余從變換器都工作于電流源模式,控制目標是讓自身輸出電流跟蹤主變換器的輸出電流,之后各臺輸出電流相同,實現電流(等效于功率)合理分配的目的。電流鏈控制也稱為3C(circular chain control)控制。在電流鏈技術控制中,每臺變換器包含電壓控制外環(huán)和電流控制內環(huán),各電壓環(huán)目的均是將輸出電壓穩(wěn)定于額定值;電流環(huán)則是控制自身變換器輸出電流跟蹤上一臺變換器輸出電流,控制系統呈現環(huán)狀連接結構。浙江交直流混合微網系統功能

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