廣州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

來源: 發(fā)布時間:2023-05-26

正常并網運行時,光伏電池運行于較大功率輸出模式,光伏 DC/DC變換器采用較大功率點跟蹤( Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制,較大限度地利用太陽能。蓄電池運行于浮充電模式,功率不平衡通過交直流雙向變換器(DC/AC)由大電網補充。交直流雙向變換器采用直流側恒壓模式,使直流母線電壓維持在參考值附近。外環(huán)采用直流電壓比例積分(Proportional Integral,PI)調節(jié),維持直流電壓的恒定,能量根據電壓狀態(tài)自動進行流入或流出。u為直流電壓參考值; ua為直流電壓實測值; iaret , inea分別為交流側電流dq軸分量的參考值;ia,i分別為交流側電流dq軸分量的實際值;va,vy分別為逆變器輸出電壓dq軸分量的實際值;va,vn分別為逆變器輸出電壓dq軸分量的參考值;oLia , oLi為根據逆變器出口濾波電感系數L計算得到的電壓耦合分量,o為電壓初始電角度;0為電壓相位角。交直流混合微網系統(tǒng)還可以通過智能調度和控制來提高能源管理效率。廣州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

本質上,交直流混合微電網結構是在交流微電網的基礎上發(fā)展而來,其關鍵為交流微電網系統(tǒng)中的交流母線,承擔整個系統(tǒng)的連接反饋作用。而直流微電網子系統(tǒng)可視為逆變器作用下的特殊DG,其重點是維持直流母線電壓穩(wěn)定,以確保供電可靠??紤]傳統(tǒng)交流與直流微電網的網架結構,交直流混合微電網可以設計為輻射型、雙端供電型、分段聯絡型、環(huán)型等拓撲結構。輻射型微電網結構簡單,對控制保護要求低,但供電可靠性較低。兩端供電型與輻射型配電網相比,當一側電源發(fā)生故障時,可以通過操作聯絡開關,由另一側電源供電,實現負荷轉供,提高整體可靠性。環(huán)型微電網相比于兩端供電型,可實現故障快速定位、隔離,其余部分電網可像兩端供電型運行,供電可靠性更高。構建交直流混合微電網網架時,根據供電可靠性與經濟性的不同要求,選擇較合適的網架結構。海南新型交直流混合微電網系統(tǒng)企業(yè)微網系統(tǒng)可以將能源從不同的來源進行整合,比如太陽能、風能、電池等。

交直流混合微電網是指由分散式電源、儲能裝置、能量變換裝置、相關負荷和監(jiān)控、保護裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個能夠實現自我控制、保護和管理的自治系統(tǒng)。其中根據分散式電源的不同,既包括直流母線,也包括交流母線。微電網通過微電網內分散式電源輸出功率的協(xié)調控制可保證微電網穩(wěn)定運行;微電網能量管理系統(tǒng)可以有效地維持能量在微電網內的較佳化分配與平衡,保證微電網經濟運行。微電網一般具有能源利用率高、供能可靠性高、污染物排放少、運行經濟性好等優(yōu)點。國內外對交直流混合微電網領域相關技術的研究還處于初級階段,研究內容主要涉及交直流混合微電網的拓撲結構、容量配置、性能評估、運行控制、保護和能量管理等方面。美國電氣可靠性技術解決方案聯合會、歐洲以希臘雅典國立技術大學為典型代替的微電網研究機構、日本的新能源與工業(yè)技術發(fā)展組織等都對微電網進行了相關研究,國內主要以單一的微電網結構為主,側重前瞻性技術與示範工程,己有一大批項目正在開展。

交直流混合微電網的拓撲結構是微電網設計之初考慮的問題,當微電網結構設計合理完備后,交直流混合微電網的容量配置問題亞需解決。相比于傳統(tǒng)大電網,交直流混合微電網由于DG與儲能裝置的存在,容量配置問題更加複雜:DG的隨機性、波動性受地理環(huán)境影響較大;蓄電池的壽命增加了容量配置的約束條件。交直流混合微電網的容量配置主要分為4部分:(1)資源、負荷、地理環(huán)境的調研與微電網網路結構的確定;(2)設備型號與設備數量的選擇;(3)容量配置較較佳化模型的建立;(4)較佳化求解。容量配置較較佳化模型的建立主要分為目標函式的選取與約束條件的確定,目標函式主要分為可靠性指標與經濟性指標2類,約束條件主要考慮系統(tǒng)運行約束、備用容量、蓄電池充放電約束等。容量配置較佳化模型的求解主要分為解析法和智慧型算法,由于智慧型算法具有計算簡單、魯棒性強、約束限制較少等優(yōu)點,主要採用智慧型較佳化算法進行求解,典型代替有遺傳算法、粒子群較佳化算法和模擬退火算法。混合微網系統(tǒng)是一種集成了多種可再生能源技術的電力系統(tǒng)。

對于交流子微網和直流子微網而言,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上是相同的。以下將對子微網通用的功率控制技術進行歸納分類并評述。在微網發(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來說,實現起來相對簡單。目前,基于高速通信的控制技術主要包括集中控制技術、主從控制技術以及電流鏈控制技術。一種適用于交流子微網和直流子微網的集中控制方法,控制框圖如圖1所示。集中控制技術由集中式控制器和本地控制器構成。集中式控制器對總負載電流進行測量,根據并聯變換器數量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。微網系統(tǒng)可以通過智能電網技術來加強線路和設備的安全和穩(wěn)定性。深圳新能源組合應用系統(tǒng)價格

微網系統(tǒng)可以通過綠色能源的應用來實現更高效的能源利用。廣州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

交直流混合微電網的運行優(yōu)化易受多種不確定性因素的影響,考慮不確定性因素影響下的微電網運行優(yōu)化及分析各因素對運行優(yōu)化影響程度并確定明顯影響因素是目前值得研究的方向. 文中分析并模擬了新能源出力隨機性、負荷預測誤差、電價波動、元件隨機故障等不確定性因素,建立了考慮上述復合不確定性的交直流混合微電網運行優(yōu)化模型,從經濟性、環(huán)保性和可靠性三個方面構建系統(tǒng)運行優(yōu)化評價指標體系,運用蒙特卡洛方法對系統(tǒng)評價指標模型進行分析并進行復合不確定性評價,得到各評價指標的概率分布及各不確定性因素對評價指標的影響權重。廣州光儲直柔系統(tǒng)哪里有

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