國內(nèi)外對微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計階段的經(jīng)濟(jì)評估研究比較少,主要採用全生命周期分析法分析其規(guī)劃效益;而交直流混合微電網(wǎng)較佳化管理與較佳化調(diào)度研究相對比較豐富。較佳化調(diào)度主要涉及交直流混合微電網(wǎng)孤島運行模式的經(jīng)濟(jì)調(diào)度、多目標(biāo)問題的處理和約束條件的線性化、負(fù)荷角度的較佳化等方面的研究,但其內(nèi)容側(cè)重于算法的改進(jìn)與模型的搭建,所設(shè)計的網(wǎng)路結(jié)構(gòu)也較為單一,未考慮交流微電網(wǎng)與直流微電網(wǎng)的互聯(lián)等問題。交直流混合微電網(wǎng)的性能評估伴隨著網(wǎng)路拓?fù)湓O(shè)計與容量配置,根據(jù)不同的性能要求設(shè)定合理的穩(wěn)定性、可靠性、安全性與經(jīng)濟(jì)性權(quán)重因子,來構(gòu)建交直流微電網(wǎng)以滿足電力需求。微網(wǎng)系統(tǒng)可以有效地減少電力傳輸過程中的損耗和環(huán)境污染問題。深圳光儲直柔系統(tǒng)報價
分層控制應(yīng)用到微網(wǎng)之初,相關(guān)文獻(xiàn)中普遍采用集中式第2 層控制(centralized secondary control,CSC)的結(jié)構(gòu)。在CSC 結(jié)構(gòu)中,各臺變換器將各自信息傳遞至統(tǒng)一的中間控制器,再由中間控制器根據(jù)收到的信息和相應(yīng)的算法,把補(bǔ)償信號下發(fā)至各臺變換器的底層控制器。其中,參數(shù)信息和控制信號的傳輸均通過低速通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)。然而CSC 結(jié)構(gòu)的分層控制依賴于中間控制器,一旦中間控制器出現(xiàn)問題,整個第2層控制都會失效,因此**們又提出分布式第2 層控制(distributed secondary control,DSC)的結(jié)構(gòu)。在DSC 結(jié)構(gòu)里,第2層控制被嵌入到變換器控制中,每臺變換器都可以視為微網(wǎng)系統(tǒng)中一個相對單獨的分布式智能體(agent)。不同的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?全局網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和局部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu))被應(yīng)用到DSC 分層控制中,其目的都是給所有智能體傳遞目標(biāo)參數(shù)(電壓、頻率、電流、功率)的系統(tǒng)平均值(global averages),再根據(jù)相應(yīng)算法向底層提供補(bǔ)償信號。廣州新型交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為不同地區(qū)和區(qū)域之間提供可靠、高效和協(xié)同的能源保障。
基于高速通信的控制技術(shù)和無互聯(lián)通信控制技術(shù)進(jìn)行了歸納和評述.2種技術(shù)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(luò)又會引起精度的不足。為此,學(xué)者們又提出基于低速通信的控制技術(shù)。該技術(shù)對控制精度和系統(tǒng)冗余進(jìn)行折中,旨在不過于依賴通信網(wǎng)絡(luò)的同時,確保微網(wǎng)的準(zhǔn)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(jié)構(gòu)。在該結(jié)構(gòu)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(jìn)行補(bǔ)償;第3層控制(tertiary control)主要實現(xiàn)對外部調(diào)度指令的響應(yīng)并支持經(jīng)濟(jì)性運行。
交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:本產(chǎn)品是我司自主研發(fā)的新能源組合的應(yīng)用系統(tǒng);主要由光伏,儲能,DCDC變流器,PCS變流器,EMS系統(tǒng)以及電網(wǎng),負(fù)載等組成的新型交直流混合微電網(wǎng);將電網(wǎng)側(cè),新能源側(cè)(光伏,儲能)以及負(fù)載側(cè)通過變流器實現(xiàn)能量的多向流動,自主互補(bǔ),能有效的將各種能源高效的結(jié)合,取長補(bǔ)短,既能解決光伏的不穩(wěn)定問題,又能彌補(bǔ)新能源對電網(wǎng)造成的波動影響。產(chǎn)品特點:光儲功率補(bǔ)償,降低對市電容量需求;構(gòu)建用戶單獨電網(wǎng),逐步建立用戶電網(wǎng)與公用電網(wǎng)對等關(guān)系;具備后備式UPS功能,在市電異常時離網(wǎng)切換進(jìn)入離網(wǎng)單獨模式;直流母線內(nèi)網(wǎng),技術(shù)簡單,成本低,結(jié)構(gòu)靈活;市電和光伏供電優(yōu)先級可設(shè)置;電池端口范圍寬,兼容鉛酸電池、鋰電池以及超級電容;交/直流負(fù)載端口輸出范圍可調(diào)節(jié),直流負(fù)載端口輸出調(diào)節(jié)范圍寬,可兼容不同類型負(fù)載,提高系統(tǒng)效率;智能市電、光伏、儲能協(xié)調(diào)控制算法,電網(wǎng)故障時負(fù)載不停電。(1)觸摸屏顯示,設(shè)置操作簡單。(2)內(nèi)置本地中間控制系統(tǒng);(3)(另選)云端能量管理系統(tǒng),非標(biāo)配?;旌衔⒕W(wǎng)系統(tǒng)可以通過存儲技術(shù)來保存多余的能源,并在需要時釋放。
單元控制方法,主要指交直流混合微網(wǎng)中的DG、儲能裝備和負(fù)荷的控制運行方式。DG主要有光伏電池、風(fēng)機(jī)等不確定性源和燃料電池、小燃機(jī)等穩(wěn)定性源,電源的控制方式按照交直流混合微電網(wǎng)設(shè)計的理念,有提高可再生能源利用率的較大功率跟蹤控制,維持系統(tǒng)某一參數(shù)(如電壓、頻率)的V /F控制、PQ控制,自主分配、自主管理能實現(xiàn)即插即用的Droop控制等方法。儲能設(shè)備主要有電池、飛輪等,儲能設(shè)備的控制方法往往與系統(tǒng)的能量管理方法相結(jié)合,以輔助其他DG協(xié)同工作。在交直流混合微電網(wǎng)現(xiàn)有研究中,電池儲能是常用的手段,其控制方法需考慮蓄電池的充放電狀態(tài)、電池的壽命等要素?,F(xiàn)階段對負(fù)荷單元的控制研究比較少,主要集中在插入式電動車和電動飛機(jī)、負(fù)荷特性、需求響應(yīng)等方面,同時為提高可再生能源的利用率,主動負(fù)荷響應(yīng)的控制方法應(yīng)運而生。交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng)可以為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠、高效和綠色的能源保障。吉林EMS系統(tǒng)設(shè)備
微網(wǎng)系統(tǒng)可以為國家能源自主和能源安全提供重要支持和保障。深圳光儲直柔系統(tǒng)報價
經(jīng)濟(jì)性能是交直流混合微電網(wǎng)設(shè)計與運行的重要指標(biāo),雖然微電網(wǎng)相比于傳統(tǒng)電網(wǎng),在某些地區(qū)由于成本更高、用電需求多變等因素,經(jīng)濟(jì)性欠佳,但是隨著大電網(wǎng)的支持作用與輔助裝置成本的降低,交直流混合微電網(wǎng)具有更大的發(fā)展前景。不過,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險問題是大規(guī)模微電網(wǎng)滲透所需解決的必要因素。電源管理系統(tǒng)與單元控制策略需要確保交直流混合微電網(wǎng)在并網(wǎng)、孤島與瞬時切換3種狀態(tài)下都能穩(wěn)定運行,尤其是并網(wǎng)和孤島運行模式之間的過渡應(yīng)該無縫和光滑。其次,需求側(cè)響應(yīng)與大電網(wǎng)的多時段電價等市場條件都對交直流混合微電網(wǎng)的運行產(chǎn)生不同的影響。研究主要針對某一方面調(diào)研,實際的微電網(wǎng)運行是一個長期的綜合過程,因此,未來的研究應(yīng)充分考慮多種因素。深圳光儲直柔系統(tǒng)報價
上海海奇新能源科技有限公司致力于電工電氣,以科技創(chuàng)新實現(xiàn)高質(zhì)量管理的追求。公司自創(chuàng)立以來,投身于能量回收系統(tǒng),交直流混合微網(wǎng)系統(tǒng),大功率DCDC模塊,電能治理APF模塊,是電工電氣的主力軍。上海海奇致力于把技術(shù)上的創(chuàng)新展現(xiàn)成對用戶產(chǎn)品上的貼心,為用戶帶來良好體驗。上海海奇始終關(guān)注電工電氣市場,以敏銳的市場洞察力,實現(xiàn)與客戶的成長共贏。