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时间:2019-09-14
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1、典型微网系统分析13Contents问题的提出今后的工作LOGO问题的提出目前,北美、欧盟、日本等国家和地区已加快进行微网的研究和建设,并根据各自的能源政策和电力系统的现有状况,提出了具有不同特色的微网概念和发展规划,在微网的运行、控制、保护、能量管理以及对电力系统的影响等方面进行了大量研究工作,已取得了一定进展[49].微网的实验室建设和示范工程项目格外令人关注,欧盟、美国、加拿大、日本等国家从自身的国情出发,依据不同的发展目的,建立了一批微网实验室和示范工程[50].Studysmartmicro
2、gridinthecontextoffollowsLOGO欧洲典型微网系统作为提高电网供电可靠性的重要实现方式,微网的相关研究近年来受到了欧盟成员国的的普遍重视.以“能源、环境和可持续发展”为指导思想的欧盟第五研究框架(1998-2002)和第六研究框架(2002-2006),分别资助了“微网:大规模分布式电源接入低压电网研究”和“多微网结构与控制”项目,对分布式电源控制策略和上层调度管理方面展开相关研究。2006年4月,欧盟发布了“智能电网—欧洲未来电力发展战略及前景”绿皮书,阐述了智能电网的概念,
3、提出了欧盟电力发展的远景规划:建立以集中式电站和微网为主导的供电可靠,少环境污染,高经济效益的智能电网形式,并将其作为欧盟第七研究框架(2007-2013)的核心议题之一。1.1NTUA微网雅典国立大学是欧盟微网项目的领导者,其建立的NTUA微网是欧盟所倡导的一种结构[55],如图1-1所示.微电网能量管理多目标优化LOGO图1.1NTUA微网结构LOGO该微网为单相230V、50Hz系统,分布式电源主要包括光伏发电(1.1kW和110W),并通过快速电力电子接口并入电网;为维持系统暂态功率平衡,采用
4、蓄电池(60V250Ah)作为储能装置,通过双向逆变器并入电网;负荷为PLC控制的可控负荷。为了增加微网的多样性,后续计划考虑加入2.5kW的风机。NTUA实验室微网的建设目的,主要是对分层控制微网结构进行验证,对底层的光伏和储能装置在联网和孤岛模式下的不同控制策略进行验证分析,并实现了微网的联网和孤岛之间的无缝切换。同时验证微网的上层调度管理策略,对微网的经济性、降低环境污染方面的效益进行软件评估。NTUA微网实验室是一个典型的微网系统,但其仅为单相系统,实验结果并不具有普遍意义。1.2Demote
5、c微网Demotec微网位于德国卡塞尔大学的太阳能技术研究所(ISET,InstituteforSolarEnergySupplyTechnology),是最早应用于欧盟微网研究的实验室之一,其结构如图1-2所示。LOGO图1.2Demotec微网结构LOGO该实验室微网为三相400V、50Hz系统,通过175kVA和400kVA的变压器并入大电网。微网中存在80kVA和15kVA的电网模拟,既包括传统的发电装置(容量分别为20kVA和30kVA的柴油发电机组),也包括分布式能源(光伏、风力发电等)。
6、负荷包括电灯、冰箱等常用负荷以及电机等负荷。Demotec微网结构上的一个显著特点,就是内部包括几个小型微网系统(单相光伏-蓄电池系统、三相光伏-蓄电池-柴油机系统)。通过上层控制器调度,能够实现整个微网的重构,有利于微网在故障情况下的快速恢复,保障电能质量和提高供电可靠性,并可以优化微网结构,使微网发挥最大效率,有利于微网的安全稳定运行。Demotec微网可以实现联网和孤岛模式无缝切换,并且联网运行时,当分布式电源出力大于负载消耗时,可以向电网倒送电能。Demotec微网实验室对欧盟微网理论的发展起
7、到了巨大的推动作用。Demotec微网可以进行以逆变器为主导的微网孤岛运行测试,采用下垂控制的逆变器并联运行测试,电阻负载、电感负载、电机负载、不平衡负载突变对微网暂态影响测试,分布式电源输出波动对电网稳定性影响测试等多项实验。1.3.ARMINES微网ARMINES微网位于法国巴黎矿业学院的能源研究中心,为单相230V、50Hz微网,如图1-3所示。LOGO图1.3ARMINES微网结构LOGO系统包括光伏(3.1kW)、燃料电池(1.2kW)、柴油机(3.2kW)等电源,储能装置采用蓄电池(48V
8、,18.7kWh)。负荷包括4个可变电阻负载、非线性负载、感性负载、容性负载、电机负载等多种类型,可联网和孤岛运行。可以通过计算机对断路器的控制,决定分布式电源和负荷是否并入微网交流母线,并调节接入负荷的大小。该微网系统包括一个基于AGILENTVEE7和Matlab开发的上层调度管理系统,可以进行系统数据采集和发布指令,对微网系统进行实时调度管理。1.4.Labein微网Labein微网位于西班牙巴斯克地区的毕尔巴鄂市,是欧盟“多微网”项目的示范平台之
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