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貴州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

來源: 發(fā)布時間:2023-05-18

對于交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)而言,功率控制目標都是合理配置各自變換器所分配的功率,因此二者許多控制方法在本質(zhì)上是相同的。以下將對子微網(wǎng)通用的功率控制技術(shù)進行歸納分類并評述。在微網(wǎng)發(fā)展初期,學者們通常以系統(tǒng)尺度小作為前提條件進行研究和實驗,因此對于變換器間的高速通信互聯(lián)來說,實現(xiàn)起來相對簡單。目前,基于高速通信的控制技術(shù)主要包括集中控制技術(shù)、主從控制技術(shù)以及電流鏈控制技術(shù)。一種適用于交流子微網(wǎng)和直流子微網(wǎng)的集中控制方法,控制框圖如圖1所示。集中控制技術(shù)由集中式控制器和本地控制器構(gòu)成。集中式控制器對總負載電流進行測量,根據(jù)并聯(lián)變換器數(shù)量N及各臺變換器容量,計算出各變換器輸出電流環(huán)的參考值,其中Σki=1(i=1, 2…,N),并利用高速通信線發(fā)送至各臺變換器。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為智慧城市的發(fā)展提供可靠、高效和自動化的能源管理技術(shù)。貴州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

相較于交流微電網(wǎng)和直流微電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng)具有電力電子變換環(huán)節(jié)少、能量損耗小和負荷配置靈活等優(yōu)點,逐漸引起了相關(guān)研究人員的注意。文獻[4]指出交直流混合微電網(wǎng)主要包括交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)和互聯(lián)變流器,并介紹了混合微電網(wǎng)的優(yōu)點和關(guān)鍵技術(shù)。文獻[5]研究了交直流混合微電網(wǎng)的運行模式和功率流動方式,并設計了相應的控制策略。文獻[6]提出了一種典型交直流混合微電網(wǎng)拓撲,并對互聯(lián)變流器的控制方式進行了研究。文獻[7]綜述了交直流混合微電網(wǎng)的拓撲結(jié)構(gòu)和基本控制策略,并根據(jù)交直流混合微電網(wǎng)接入大電網(wǎng)的方式將其拓撲結(jié)構(gòu)分為3類:(1)在交流側(cè)經(jīng)由變壓器接入大電網(wǎng);(2)在直流側(cè)通過DC/AC逆變器接入大電網(wǎng);(3)通過電力電子變壓器接入大電網(wǎng)。文獻[8]根據(jù)分區(qū)、分層和資源較大利用等原則,設計了交直流混合微電網(wǎng)的拓撲,并對拓撲進行了可靠性和經(jīng)濟性分析。甘肅新能源組合應用系統(tǒng)廠家微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過儲能設備的應用來實現(xiàn)更加高效的能源管理和利用。

在直流負荷增加或減小時,分布式控制策略仍能確保分布式電源處于功率均分狀態(tài)。分布式電源即插即用功率,t=10s時,切除DG2并斷開通信,其余兩臺分布式電源仍能保持功率均分;t=35s時,并入DG2;t=45s時,DG2接入通信網(wǎng)絡,從而實現(xiàn)功率均分。該案例體現(xiàn)了分布式控制策略能滿足分布式電源即插即用功能,投入切除較為靈活,且過程中仍能確保系統(tǒng)穩(wěn)定,具有較好的供電可靠性和系統(tǒng)魯棒性。為落實“雙碳”政策,支撐能源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型,提升分布式能源的充分消納和利用效率,交、直流微電網(wǎng)共存、協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為重要的發(fā)展方向。交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)具有運行靈活多變、傳輸效率高、經(jīng)濟成本低等優(yōu)點,因此,研究交直流混合微電網(wǎng)的控制策略確保其安全穩(wěn)定運行具有十分重要的意義。

根據(jù)微網(wǎng)的結(jié)構(gòu)1和結(jié)構(gòu)2以及benchmark微網(wǎng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),計算網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)水平的各二級指標值。每個交流微網(wǎng)的負荷總功率為116.4kW,每個直流微網(wǎng)的負荷總功率為118.4kW,結(jié)合表1中電源容量的分配方案,計算電源配置合理性和系統(tǒng)備用水平的各二級指標值。根據(jù)圖5,列出2種結(jié)構(gòu)的鄰接矩陣,求出特征值,進而得到自然連通度。計算微網(wǎng)1的元件合格率時,由于其各子微網(wǎng)沒有直接連通,導致變壓器或整流器故障或切除后,該微網(wǎng)無法得到主網(wǎng)或其它微網(wǎng)的備用支持,有6個元件會導致這種情況,因此元件合格率為60/66,同理微網(wǎng)3的元件合格率為64/66。微網(wǎng)系統(tǒng)可以通過可再生能源的應用來實現(xiàn)更加節(jié)能和環(huán)保的能源管理。

虛擬阻抗是微網(wǎng)應用的重要技術(shù),主要實現(xiàn)方式是將輸出電流經(jīng)過特定增益反饋至電壓環(huán),表達式如下所示:通過虛擬阻抗修正變換器在基波域等效的輸出阻抗,進而降低線路阻抗阻感比對下垂控制的消極作用,同時減小了因輸出阻抗差異造成功率分配誤差的影響。然而上述方法加大了系統(tǒng)等效輸出的阻抗,進而加重了母線電壓的壓降。近年來,越來越多單相負載和非線性負載被接入微網(wǎng)系統(tǒng),只采用傳統(tǒng)下垂控制已無法實現(xiàn)負載合理分配。為此,負序虛擬阻抗、諧波次虛擬阻抗以及復合式虛擬阻抗等概念也逐漸被學者們提出并應用。虛擬阻抗技術(shù)也在直流子微網(wǎng)中得到了應用。但與交流子微網(wǎng)不同,直流系統(tǒng)中采用的I-U 曲線下垂系數(shù)本身就是虛擬阻抗。可以分別采用中間控制器、分布式控制器以及模糊控制器,根據(jù)儲能單元SOC實時調(diào)節(jié)虛擬阻抗,使SOC較大的單元提供更多有功功率,而SOC 較小的單元承擔小部分功率,實現(xiàn)SOC 在分布式儲能單元之間的合理分配。微網(wǎng)系統(tǒng)可以為電氣化公路提供可靠、安全的能源保障。湖北光儲充并離網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)

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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(cè)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)濟性的。交直流混合微電網(wǎng)的復雜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)對控制策略有更高的要求。因此,該案例通過dAC平臺搭建交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng),進而研究能夠確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的控制策略。在該系統(tǒng)中,dAC可作為并網(wǎng)逆變器,將交流分布式電源接入直流子網(wǎng),或是將直流分布式電源接入交流子網(wǎng),充當分布式電源的能量接口。貴州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

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