99久久99久久精品国产片果冻,粉嫩av久久一区二区三区,日本高清www午色夜com,国产成 人 综合 亚洲网站,97人妻无码一区二区精品免费

  • 頭條關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考
    2021-06-02 作者:李玉齊 張健  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語微網(wǎng)是一個自治的小型配電系統(tǒng),研究微網(wǎng)對緩解世界能源危機和環(huán)境污染問題具有重要意義。上海明華電力科技有限公司的研究人員李玉齊、張健,在2020年第5期《電氣技術》雜志上撰文,介紹了微網(wǎng)的概念及特征,對微網(wǎng)現(xiàn)有的結構分類進行說明,簡要介紹并網(wǎng)與孤島兩種運行模式,并從微網(wǎng)的分層控制策略、電能質量、保護等方面進行了總結,闡述了基于儲能的低壓直流微網(wǎng)在未來配電系統(tǒng)形態(tài)中的發(fā)展趨勢,并在直流微網(wǎng)工程實用化方向提出了思考。

    隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,世界范圍內大面積停電事故使得大規(guī)模電力系統(tǒng)集中式發(fā)電的運行難度大、供電質量得不到保障、難以滿足用戶對電能質量高要求等問題日益凸顯;同時,環(huán)境污染與能源危機等問題也備受社會關注,尋找高效環(huán)保的新型電網(wǎng)模式日益成為當今學者研究的重要課題。

    針對傳統(tǒng)電網(wǎng)的弊端,美國、歐盟、德國、日本以及中國等國家相繼提出了微電網(wǎng)概念。與大電網(wǎng)模式的集中式能源系統(tǒng)相比,微電網(wǎng)有著節(jié)省建設投資和運行費用的經(jīng)濟前景。但微電網(wǎng)的發(fā)展存在一些技術難題,例如微電網(wǎng)的運行與控制問題、功率平衡問題、電能質量問題以及保護問題等,仍需相關學者進行更加深入的研究。

    國家能源局充分認識到了新能源微電網(wǎng)建設的重要意義,并相繼出臺了《關于推進新能源微電網(wǎng)示范項目建設的指導意見》與《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015— 2020年)的通知》等文件,將新能源與分布式電源并網(wǎng)、微電網(wǎng)示范工程列入配網(wǎng)建設規(guī)劃,探索適應新能源發(fā)展的微電網(wǎng)技術及運營管理體制,在政策層面更加肯定了微電網(wǎng)在未來分布式能源供應系統(tǒng)發(fā)展中的趨勢。因此,探究微電網(wǎng)不僅對新能源發(fā)電技術的應用與普及非常有利,而且對緩解世界能源危機和環(huán)境污染問題也具有重要意義。

    本文在微網(wǎng)的概念特征、結構分類、并網(wǎng)與孤島兩種運行模式的基礎上,歸納了微網(wǎng)的分層控制策略、電能質量與保護,并對微網(wǎng)未來的發(fā)展形態(tài)進行了展望。

    1 微網(wǎng)概念及特征

    1.1 微網(wǎng)概念

    微網(wǎng)是一個由分布式電源、儲能裝置、負荷以及控制系統(tǒng)組成的一個小型配電系統(tǒng)。美國CERTS(consortium for electric reliability technology solu- tions)對微網(wǎng)的定義是:微網(wǎng)是由微型電源和負荷組成的供電系統(tǒng),可同時供熱和提供電能;對外相當于單一受控單元,并可滿足電力用戶對供電安全與電能質量等的要求。

    國網(wǎng)電科院于2009年召開的“微網(wǎng)技術體系研究”工作會議將微網(wǎng)定義為:微網(wǎng)是在分布式發(fā)電技術的基礎上,借助用戶的小型電站或分散型資源,綜合能源梯級利用技術與終端用戶電能質量管理,所形成的分散式功能、小型模塊化網(wǎng)絡。

    雖然國內外對微網(wǎng)有著不同的定義,但一致認同的是:微網(wǎng)是在分布式發(fā)電技術的基礎上,融合控制裝置、保護裝置以及儲能裝置的一體化單元;可在孤島與并網(wǎng)兩種模式下運行、集約應用分布式新能源、提高供電可靠性與改善電能質量,具有高度的可靠性和穩(wěn)定性。

    1.2 微網(wǎng)特征

    有學者歸納出微網(wǎng)的相關特征,見表1。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    表1 微網(wǎng)的特征

    2 微網(wǎng)結構分類

    按電流類型劃分,微網(wǎng)有直流微網(wǎng)、交流微網(wǎng)以及交直流混合微網(wǎng)。王毅楠在有關研究中把微網(wǎng)分類歸納為交流微網(wǎng)、直流微網(wǎng)、交直流混合微網(wǎng)。

    交流微網(wǎng)適合搭建在島嶼等地,交流微網(wǎng)拓撲結構示意圖如圖1所示。

    直流微網(wǎng)比較適用于搭建在工業(yè)與商業(yè)園區(qū)、充電站、醫(yī)院以及信息中心等應急供電場合。直流微網(wǎng)的拓撲結構示意圖如圖2所示。

    交直流混合微網(wǎng)適用范圍較廣,如工業(yè)與商業(yè)園區(qū)、偏遠小鎮(zhèn)及海島等地,其拓撲結構示意圖如圖3所示。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖1 交流微網(wǎng)拓撲結構示意圖

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖2 直流微網(wǎng)拓撲結構示意圖

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖3 交直流混合微網(wǎng)拓撲結構示意圖

    3 微網(wǎng)運行模式與控制策略

    3.1 微網(wǎng)運行模式

    有學者指出,微網(wǎng)系統(tǒng)有孤島運行和并網(wǎng)運行2種運行模式。孤島運行是在電能質量不滿足要求或電網(wǎng)故障時,微網(wǎng)脫離大電網(wǎng)獨立運行的模式,具備獨立孤島運行能力可提高微網(wǎng)供電可靠性。并網(wǎng)運行是微網(wǎng)作為單一受控源與大電網(wǎng)連接,大電網(wǎng)可補充微網(wǎng)發(fā)電量不足或微網(wǎng)把余電送至大電網(wǎng)。并且,可采用控制策略在兩種運行模式間無縫切換。

    有學者以低壓直流微電網(wǎng)系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)中并網(wǎng)模式與離網(wǎng)運行模式切換條件如圖4所示。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖4 離網(wǎng)運行與并網(wǎng)運行

    3.2 基于分層理念的直流微網(wǎng)控制策略

    基于直流微網(wǎng)的優(yōu)勢及其在未來配電網(wǎng)系統(tǒng)中的巨大發(fā)展?jié)摿Γ陙砦⒕W(wǎng)控制策略更多地側重于對直流微網(wǎng)的研究,并取得了一些研究成果。

    有學者指出微網(wǎng)有孤島和并網(wǎng)兩種運行模式,并且在任何一種模式下都有設備級與系統(tǒng)級兩個控制層,微網(wǎng)的這兩個控制層構成了直流微網(wǎng)的基本運行控制體系。其中,設備級控制主要在于實現(xiàn)系統(tǒng)功率平衡,維持直流母線電壓穩(wěn)定以保證微網(wǎng)穩(wěn)定運行;而系統(tǒng)級控制旨在提升系統(tǒng)可靠性與效率,對系統(tǒng)進行能量優(yōu)化與集中管理,以實現(xiàn)運行最優(yōu)。

    國內外學者的相關文獻將如圖5所示的分層控制系統(tǒng)引入到直流微電網(wǎng)的控制中,根據(jù)時間尺度來實現(xiàn)設備級與系統(tǒng)級的控制,完成電能質量調節(jié)、電氣量控制與經(jīng)濟運行控制,以實現(xiàn)微網(wǎng)控制系統(tǒng)的可擴展性、標準化以及整體運行性能的提升。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖5 直流微網(wǎng)分層控制結構

    有學者提到,國內外研究將交流微網(wǎng)中廣泛采用的基于分層控制體系的能量管理系統(tǒng)引入到直流微網(wǎng)中。如圖6所示,按照控制的時間尺度以及控制目標分為3層。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    圖6 直流微網(wǎng)分層控制

    圖6中,第一層控制的目標是維持直流母線電壓穩(wěn)定,是控制的基礎和核心,協(xié)調方式有主從控制和對等控制;第二層控制的目標是實現(xiàn)直流微網(wǎng)中各單元之間的協(xié)調控制,以解決第一層控制中存在的電壓和功率偏差等問題;第三層控制是上層能量管理系統(tǒng),通過電源、負荷預測以及按照不同的約束條件和優(yōu)化目標進行優(yōu)化調度,從而實現(xiàn)微電網(wǎng)高效、經(jīng)濟的運行目標。

    基于分層理念的微網(wǎng)控制策略是當前的主流控制架構,也是微網(wǎng)控制技術進一步發(fā)展與完善的方向。

    4 微網(wǎng)電能質量與保護

    4.1 微網(wǎng)電能質量

    有學者指出微網(wǎng)配置了諸多電力電子裝置和分布式電源的存在,使之與傳統(tǒng)大電網(wǎng)相比有了新特性。微網(wǎng)電能質量指標的新特性歸納見表2。

    關于微網(wǎng)的新型配電系統(tǒng)研究概述與思考

    表2 微網(wǎng)電能質量指標新特性

    1)微網(wǎng)電能質量治理方案

    目前一般使用電力電子裝置來治理微網(wǎng)電能質量,如串/并聯(lián)型有源電力濾波器來改善配電網(wǎng)的電能質量,這種方法存在無法及時響應的問題。然而,微網(wǎng)電能質量問題是可以通過合理且高效的分布式電源控制方法來預防的。

    有學者提出主要從2個方面治理微電網(wǎng)電能質量:①使用配置電能質量治理裝置如有源電力濾波器、靜止無功發(fā)生器等對電能質量問題進行被動治理;②在微網(wǎng)電源控制策略層面來改善電能質量。

    慕小斌等人結合微網(wǎng)電能質量的新特點,從微網(wǎng)側治理方案、微網(wǎng)的配電側治理方案、公共連接點(point of common coupling, PCC)處治理方案3個方面展開了微網(wǎng)電能質量治理方面的研究工作。

    (1)配電網(wǎng)側治理方案

    此方案將微網(wǎng)視為“發(fā)電負荷”從配電網(wǎng)側進行電能質量治理。其電氣特性與配電網(wǎng)所呈現(xiàn)的常規(guī)電氣特性存在一定差異,治理時需考慮發(fā)電裝置輸出諧波、有功無功功率、諧振以及不平衡等因素,以治理多微網(wǎng)對配電網(wǎng)的電能質量串擾問題。

    (2)微網(wǎng)側治理方案

    此方案與傳統(tǒng)配電網(wǎng)較為相似,靈活性高。治理時可通過調整微網(wǎng)內儲能、微源與線性負荷、非線性負荷的功率潮流關系改善電能質量,也可就地在微網(wǎng)非線性負荷附近與PCC處安裝輔助設備來治理電能質量問題。

    (3)PCC處治理方案

    在PCC處治理旨在確保PCC點的電壓電流質量最優(yōu)。如接入逆變器至直流母線以在微網(wǎng)內構建串聯(lián)補償器,則可在配電網(wǎng)與微網(wǎng)間PCC處治理并改善電能質量。

    2)微網(wǎng)電能質量治理措施發(fā)展方向

    根據(jù)目前國內外微網(wǎng)電能質量的研究可知:①在微觀層面,交直流相輔相成將是未來微網(wǎng)結構的方向;②在宏觀層面,未來微網(wǎng)電能質量的研究熱點,將是基于柔性電力技術,提供面向多元化負荷、微源以及配電網(wǎng)一次設備的解決方案。

    在電能質量與供電可靠性方面,靈活可控、魯棒性強的微網(wǎng)與微網(wǎng)群將對配電網(wǎng)的電能質量與供電可靠性提供較強支撐。微網(wǎng)與配電網(wǎng)兩者相輔相成,可實現(xiàn)微網(wǎng)內局部保護、聯(lián)絡功率平抑的控制保護裝置與儲能裝置將會顯著提高微網(wǎng)的優(yōu)勢。

    4.2 微網(wǎng)保護

    國際大電網(wǎng)委員會相關技術會議提出,研究直流微網(wǎng)并對其進行保護與故障分析,研究前景與價值意義重大。交流微網(wǎng)保護方案效果較理想,但直流微網(wǎng)更加契合未來智能電網(wǎng)的發(fā)展,目前微網(wǎng)的保護更多側重于直流微網(wǎng)保護的研究。

    1)直流微網(wǎng)的保護

    有學者指出直流微網(wǎng)的保護缺乏相應的標準、執(zhí)行準則和實際操作的經(jīng)驗;在設計直流微網(wǎng)的保護系統(tǒng)時,應分析交流微網(wǎng)的哪些標準可以應用于直流微網(wǎng),同時還得借鑒直流牽引的保護經(jīng)驗。微網(wǎng)保護系統(tǒng)的設計應遵循可靠性、靈敏性、經(jīng)濟性以及簡潔性的原則。

    有學者對直流配電領域保護的研究現(xiàn)狀進行了總結,并重點介紹了目前典型直流配電系統(tǒng)的整體保護配置方案,以及直流配電系統(tǒng)的故障定位與隔離,提出了當前直流配電系統(tǒng)保護亟待解決的問題,對其未來發(fā)展方向進行了展望。

    有學者提出了一種安裝感性阻抗、并與瞬時故障電流和電流導數(shù)相結合的故障分類新方法。并通過仿真試驗證明該新方法能夠將直流微電網(wǎng)中的短路故障精確分類,準確隔離故障區(qū)域并快速恢復系統(tǒng),適用于多母線和多支線直流微電網(wǎng)短路故障的有效保護方案。

    有學者對直流微網(wǎng)的4種接地方式進行了比較,指出負極經(jīng)合適電阻接地的方式簡單經(jīng)濟,便于接地故障檢測。并設計一種橫聯(lián)保護原理,分析了該保護方案在各種網(wǎng)絡結構和不同故障位置時的適用性。

    2)直流微網(wǎng)研究展望

    有學者展望了未來直流微網(wǎng)保護的發(fā)展方向:①對于故障限流,可由改變控制策略與換流器的拓撲結構實現(xiàn)故障特征強化保護、故障電流抑制;②直流微網(wǎng)中混合式斷路器和塑殼斷路器的發(fā)展,與通信快速切除保護原理相結合以保證器件安全,有望解決微網(wǎng)故障快速切除問題;③直流微網(wǎng)保護研究應基于當前現(xiàn)實技術,如直流斷路器、限流器與換流器的研究現(xiàn)狀,在平衡經(jīng)濟性的情況下確保直流微網(wǎng)保護方案的應用。

    直流微網(wǎng)保護仍只在理論研究層面,實際工程尚不成熟,且存在保護期間與經(jīng)濟性約束,有待進一步研究切實有效的直流微網(wǎng)保護方案。

    5 微網(wǎng)發(fā)展形態(tài)

    我國電網(wǎng)提出全球能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略,并進行了能源互聯(lián)網(wǎng)示范工程探索。國家能源局于2015年發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》,是從設計方面著手來探索能源互聯(lián)網(wǎng)建設。

    著眼于電能融合與多種能源互補對未來配電系統(tǒng)形態(tài)進行研究展望,需要結合能源互聯(lián)網(wǎng)的理念在未來的能源互聯(lián)網(wǎng)概念下立足與發(fā)展,其前瞻性意義重大。因直流微網(wǎng)不存在交流微網(wǎng)中的諧波電流、交直流轉換損耗以及無功功率等問題,直流微網(wǎng)的研究顯得越發(fā)重要。直流網(wǎng)絡的架構更加適合未來微網(wǎng)系統(tǒng)的發(fā)展方向,更加符合未來微網(wǎng)負荷多樣性的發(fā)展趨勢。

    有學者指出,儲能技術為未來配電網(wǎng)的發(fā)展提供了新的思路,提出了一種未來配電網(wǎng)的可能形態(tài)——基于儲能裝置、以用戶為單位的低壓直流微電網(wǎng)。以解決傳統(tǒng)配電網(wǎng)繼電保護和單相接地故障定位困難大,故障對供電可靠性影響較大的問題。

    針對目前的問題和挑戰(zhàn),未來配電網(wǎng)的結構和運行模式將發(fā)生怎樣的變化,發(fā)展趨勢如何,成為目前電力系統(tǒng)領域研究的一個熱點。在未來配電網(wǎng)形態(tài)研究方面,有學者提出可再生能源和分布式能源的不斷滲透,未來配電網(wǎng)的形態(tài)將逐漸發(fā)展為以微網(wǎng)和分布式可再生能源為重點的多元電力供應系統(tǒng)。有學者基于“手拉手”式的傳統(tǒng)配電網(wǎng)結構,提出使用柔性直流供電技術來搭建交直流混合配電網(wǎng)系統(tǒng)。

    隨著儲能裝置的進一步發(fā)展,以及配電網(wǎng)中電動汽車、電車等直流負荷與辦公直流用電設備增加,并且交流直流轉換環(huán)節(jié)將損失10%~30%的電能,未來基于儲能裝置的、以用戶為單位的低壓直流微電網(wǎng)將對大電網(wǎng)形成重要支撐。

    6 結論

    微網(wǎng)技術的發(fā)展和應用,對于緩解環(huán)境污染與能源危機等問題意義深遠。本文總結了微網(wǎng)的分層控制策略、電能質量、保護、儲能等方面的內容,并對基于儲能的低壓直流微網(wǎng)在未來配電系統(tǒng)中的發(fā)展趨勢進行了展望,未來微網(wǎng)技術將引發(fā)配電系統(tǒng)的變革。

    直流微網(wǎng)在工程應用和關鍵產(chǎn)品方面仍存在較大的發(fā)展瓶頸,但直流微網(wǎng)在供電可靠性與節(jié)能降耗方面有著長遠意義,未來將進一步關注直流微網(wǎng)在工程實用化方向的發(fā)展并繼續(xù)開展研究工作。