恶魔你好坏另一种较好的分布式发电区域电能利用方式是微电网方式,DG配备相应的储能装置,再配备相应的控制装置,构成的微电网(Micro-Grid,MG)接入配电网。微电网有交流微电网,直流微电网,交直流混合微电网三种型式,如图2是交直流混合微电网结构图,交流微电网中DG通过单向DC/AC,储能通过双向DC/AC接交流母线;直流微电网中DG通过单向DC/DC,储能通过双向DC/DC接直流母线;在交直流混合微电网中,交流微电网和直流微电网之间通过双向DC/AC协调控制器实现交流母线到直流母线能量的双向流动。
从随机性电源接入交流配电网的电源转换,到应用拓展的光储一体及交直流混合微电网,这些功率接口设备最终可归类为两类:DC/DC及DC/AC。从便捷接入的维护方便角度考虑即插即用,采用相同的标准化DC/DC及DC/AC功率模块并联构成统一的电源转换装置,也就是在硬件上把光伏逆变器,风机变流器,储能变流器,充电机,协调控制器,统一采用相同的硬件设备,仅仅根据应用场景不同,植入不同控制软件,实现不同应用需求,这就需要标准的DC/DC及DC/AC能够实现自主并联,方便构成不同容量。要做到DC/DC及DC/AC自主并联,需要采用一致的三电平DC/DC,三电平DC/AC拓扑结构的功率模块,并且要规格尽量少,这样可使开发的装置类型大大减少,同时方便维护。需要解决的技术是无高速通信线互联的即插即用、可自主并联运行的三电平高效率双模式DC/DC变换器及DC/AC变流器,实现模块化自主并联,构成功率全覆盖的电力电子电源转换,实现功率全覆盖接入应用场景即插即用。
随机性电源接入配电网,与配电网的互联分为电气互联及信息互联,电气互联需要设置安全互联装置,集成开关、保护、测控、通信等功能。需要不依赖逆变器、不依赖通信的主动式孤岛技术,满足电气互联安全,方便接入配电网,实现接入配电网即插即用。文献[7]提出了低频20Hz电源注入方式,实现100%主动式孤岛保护,如图3所示,应用在分布式电源并网接口装置,实现保护及安全隔离。信息互联需要解决互联设备信息众多,规约类型多样,信息互联装置不仅实现DG的通信汇集,其信息接口还实现电池管理系统(BMS)等外部智能设备的接入与信息转发,实现目前分布式电源设备即插即用信息互联,未来研究分布式能源应用IEC61850建模,实现标准化信息接入,满足分布式能源各种运行和控制模式的要求。
传统配电网经常受到各种各样的扰动,稳定性较差,分布式电源接入后,改变了传统配电系统的结构,影响到配电网的暂态特性,通过超高速就地自身控制,可以在必要时完成主动配电网不同工作模式的快速切换,缩短暂态过程,改善配电网的暂态性能。目前的控制指标还不够高,如:充放电转换,Q/GDW159—2012《电池储能系统储能变流器技术条件》要求储能变流器在90%额定功率并网充电状态和90%额定功率并网放电状态之间运行状态切换所需的时间应不大于200ms,还是太长;ASVG的国内研究和应用产品的动作时间为几十毫秒,约为2~3个周波的时间等,这还不能满足智能电网对超高速控制速度的要求。文献[8]提出了在模式切换前已经处于运行模式热备状态,如图4所示,在进行模式切换时无需状态调整过程,进而实现超高速切换,满足智能超高速控制要求,实现就地自身控制,快速响应配电网要求,实现随机性电源有序控制即插即用。
未来分布式电源商业应用,从家庭用的光储一体机,到区域用的微电网,最重要的是成本建设及经济性,目前的微电网结构复杂,控制设备多,依赖微电网控制中心(Micro-GridControlCenter,MGCC)集中管理各个DG、储能装置、负荷,实现微电网离网能量平衡,从建设成本及经济性角度考虑,并不适应商业应用。不依赖通信、不增加控制设备、仅由储能装置与DG实现自主并联,构成一种最简单物理结构的即插即用微电网,是微电网未来技术发展方向。文献[9]提出的采用基波频率调制技术,利用频率信号作为通信手段,储能装置与各个DG实现自主并联,不需要MGCC,实现一种最简单物理结构的即插即用微电网控制,主储能采用基波频率调制技术,如图5所示:根据电池SOC状态传送不同频率信号,DG采用f-P折线控制,在离网运行期间DG多发出的电能储存在电池中,实现对电池的自动维护。无通信线互联微电网控制技术可满足微电网低成本建设及经济性,满足微电网即插即用商业应用。
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