基于高速通信的控制技術和無互聯(lián)通信控制技術進行了歸納和評述.2種技術均存在弊端:高速通信會降低系統(tǒng)冗余,但舍棄通信網(wǎng)絡又會引起精度的不足。為此,學者們又提出基于低速通信的控制技術。該技術對控制精度和系統(tǒng)冗余進行折中,旨在不過于依賴通信網(wǎng)絡的同時,確保微網(wǎng)的準確運行?;诘退偻ㄐ趴刂埔话悴捎肑osep M. Guerrero提出的分層控制結構。在該結構下,底層控制(primary control,通常為下垂控制)只使用本地信息,這是為了確保通信出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)仍能履行基本的功率控制職能;第2層控制(secondary control)針對底層控制的不足,借助低速通信獲取更多信息以對底層控制進行補償;第3層控制(tertiary control)主要實現(xiàn)對外部調(diào)度指令的響應并支持經(jīng)濟性運行。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為關鍵行業(yè)提供必要的能源保障。四川光儲充并離網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)
交直流混合微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題可對并網(wǎng)運行模式和孤島運行模式分別進行分析:并網(wǎng)模式下,由于大電網(wǎng)的支撐作用,主要考慮直流子微電網(wǎng)母線電壓穩(wěn)定問題,通過對應控制方法實現(xiàn)電壓穩(wěn)定;孤島模式下則既要考慮直流子微電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定問題,又要考慮交流子微電網(wǎng)的電壓、頻率、功角穩(wěn)定問題。國內(nèi)外對交直流微電網(wǎng)穩(wěn)定性的綜合研究較少,主要涉及微電網(wǎng)的小信號干擾穩(wěn)定、暫態(tài)穩(wěn)定,主要保持電壓和頻率的穩(wěn)定。但是,國內(nèi)外研究主要采用簡化的DG和負荷模型,忽略了DG的多樣性和波動性以及非線性負荷和感應電動勢負荷的影響,缺少對交直流混合微電網(wǎng)穩(wěn)定性判據(jù)的建立。北京能量路由器哪家有賣交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為國家能源單獨、節(jié)能減排和高效利用提供重要支持。
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(tǒng)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(xiàn)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(nèi)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(tǒng)呈現(xiàn)環(huán)狀連接結構。
當今社會,隨著人民生活水平的持續(xù)提高以及工業(yè)化程度的不斷加深,負荷消耗越來越多,大電網(wǎng)的壓力日益明顯。同時,偏遠地區(qū)和地理位置特殊的地方,大電網(wǎng)的覆蓋程度仍然不足。分布式電源以其不受地域限制的優(yōu)勢,很好地彌補了大電網(wǎng)的不足;交直流混合微網(wǎng)技術的提出使得分布式電源得到了更普遍的應用。孤島模式下,交直流混合微網(wǎng)可以應用在大電網(wǎng)未能覆蓋的地區(qū),改善當?shù)氐纳顮顩r。并網(wǎng)模式下,交直流混合微網(wǎng)可以應用在負荷較大的地區(qū),緩解大電網(wǎng)的壓力,保障負載的正常工作或者起削峰填谷作用。針對交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)中的儲能環(huán)節(jié)進行研究,對于光伏電池的功率變化和用電負荷變化,提出采用蓄電池和雙向DC/DC變換器構成的儲能系統(tǒng)來維持直流母線電壓的穩(wěn)定。經(jīng)過分析各種變換器的特點,之后采用兩重兩相式雙向DC/DC變換器,該變換器的兩相開關管輪流導通,可以一定程度上減小電感的體積與損耗,同時可以降低輸入/輸出電流紋波。本文詳細分析了蓄電池的充放電原理,建立了蓄電池的數(shù)學模型,然后搭建了儲能環(huán)節(jié)的MATLAB/Simulink仿真模型。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以實現(xiàn)能源的地方化供給,減少能源運輸成本。
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,微電網(wǎng)不只為分布式電源提供了能量接口,而且提高了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)在極端環(huán)境下的可靠性。然而,隨著新能源技術和分布式發(fā)電的快速發(fā)展,直流型分布式電源和負荷占比逐漸提升,在接入交流電網(wǎng)時,需要通過能量轉換裝置進行變流,這無疑增加了成本、降低了效率。交直流混合微電網(wǎng)的出現(xiàn)解決了上述問題,這種混合微電網(wǎng)由交流子網(wǎng)、直流子網(wǎng)以及連接兩側子網(wǎng)的互聯(lián)變流器組成,兼顧了交流微電網(wǎng)和直流微電網(wǎng)的優(yōu)點,同時適應更多種類的分布式電源和負荷,使其能夠靈活接入系統(tǒng),減少電能變換環(huán)節(jié),提高微電網(wǎng)供電可靠性以及經(jīng)濟**直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)還可以通過社區(qū)參與和共享經(jīng)濟來提高能源的效益。新疆能量路由器排行榜
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f為交流母線電壓頻率實際值與設定值的差值;U為直流母線電壓實際值與設定值的差值;?PDC為直流微電網(wǎng)吸收或者增發(fā)的功率值;PAC為交流微電網(wǎng)吸收或者增發(fā)發(fā)功率值;mACsys為交流微電網(wǎng)系統(tǒng)有功垂系數(shù);mDCsys直流微電網(wǎng)系統(tǒng)有功下垂系數(shù)。直流微電網(wǎng)中,太陽能等直流可再生電源通過Boost-Buck雙向變換器接入微電網(wǎng),儲能模塊則通過控制雙向DC/DC變換器充放電來獲得功率平衡的效果,進而獲得穩(wěn)定的直流母線電壓。在直流微網(wǎng)中,由于不存在無功功率和電壓頻率的因素,所以直流母線的穩(wěn)定可以用直流母線電壓來衡量,其P-U下垂特性可表示為:式中:Udcref為直流母線電壓的設定值;UdcN為直流母線電壓的額定值;PN為可再生能源輸出的額定有功功率值;P為可再生能源的實際輸出有功功率;n為下垂系數(shù)。四川光儲充并離網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)
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