微电网
- 格式:doc
- 大小:276.00 KB
- 文档页数:11
微电网是什么_微电网的概念及技术特点微电网的概念微电网(Micro-Grid)也称为微网,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。
微电网是一个可以实现自我控制、保护和管理的自治系统,它作为完整的电力系统,依靠自身的控制及管理供能实现功率平衡控制、系统运行优化、故障检测与保护、电能质量治理等方面的功能。
微电网的提出旨在实现分布式电源的灵活、高效应用,解决数量庞大、形式多样的分布式电源并网问题。
开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,实现对负荷多种能源形式的高可靠供给,是实现主动式配电网的一种有效方式,使传统电网向智能电网过渡。
微电网中的电源多为容量较小的分布式电源,即含有电力电子接口的小型机组,包括微型燃气轮机、燃料电池、光伏电池、小型风力发电机组以及超级电容、飞轮及蓄电池等储能装置。
它们接在用户侧,具有成本低、电压低以及污染小等特点。
由于环境保护和能源枯竭的双重压力,迫使我们大力发展清洁的可再生能源。
高效分布式能源工业(热电联供)的发展潜力和利益空间巨大。
提高供电可靠性和供电质量的要求以及远距离输电带来的种种约束都在推动着在靠近负荷中心设立相应电源。
通过微电网控制器可以实现对整个电网的集中控制,不需要分布式的就地控制器,而仅采用常规的量测装置,量测装置与就地控制器之间采用快速通讯通道。
采用分布式电源和负荷的就地控制器实现微电网暂态控制,微电网集中能量管理系统实现稳态安全、经济运行分析。
微电网集中能量管理系统与就地控制器采用弱通讯连接。
微电网的特点微电网系统结构图微电网系统由于包含有数量众多、特性各异的多种分布式电源而成为一个大规模、非线性、多约束和多时间的多维度复杂系统,具有复杂性、非线性、适应性、开放性、空间层次性、组织性和自组织性、动态演化性等复杂系统特征,属于一类变量众多、运行机制复杂、不确定性因素作用显著的特殊的复杂巨系统。
微电网操作与控制微电网(Microgrid)是指由多种不同的分布式能源资源、负荷和能量储存设备组成的小型电力系统。
它具有自主运行、互联互通和可控性强的特点,已成为解决能源转型和可持续发展的重要手段。
本文旨在探讨微电网的操作与控制策略,帮助读者更好地理解和应用微电网技术。
一、微电网概述微电网由分布式能源资源(如光伏发电、风力发电等)、负荷(如住宅、商业建筑等)和能量储存设备(如储能电池等)组成,形成一个相对独立的电网系统。
与传统的中央电网系统相比,微电网更加灵活和可靠,并且具备自主控制和管理的能力。
二、微电网的运行模式微电网的运行模式可以分为三种:独立运行模式、与主电网并网运行模式以及与主电网脱网运行模式。
1. 独立运行模式在独立运行模式下,微电网与主电网完全隔离,完全依靠分布式能源和能量储存设备供电。
这种模式适用于一些远离主电网的地区,比如岛屿、山区等。
2. 与主电网并网运行模式与主电网并网运行是微电网最常见的工作方式。
在这种模式下,微电网可以通过电网互联与主电网交换电能,在能源供应不足时从主电网购电,能源供应充足时则可以将多余的电能卖回主电网。
3. 与主电网脱网运行模式与主电网脱网运行是指微电网不再与主电网交换电能,完全依靠自身的分布式能源和能量储存设备运行。
这种模式适用于一些需要独立供电的环境,比如远离城市的无人岛屿、油气开采现场等。
三、微电网的操作与控制策略为了实现微电网的安全稳定运行,需要采取一系列的操作与控制策略,具体如下:1. 能源管理和优化策略能源管理和优化是微电网操作与控制的核心任务。
通过合理调度和分配分布式能源资源,最大限度地提高能源利用效率,并确保电网系统的稳定运行。
包括实时监测和管理能源供需平衡、优化能源调度策略、灵活控制充放电等。
2. 集中与分散控制策略微电网的控制可分为集中控制和分散控制两种方式。
集中控制指的是通过一个中心控制单元实现对整个微电网的控制和管理。
分散控制则是将控制功能分散到各个设备上,通过设备之间的通信和协调实现微电网的控制。
智能电网中的微电网设计与管理随着科技的进步和社会发展的需要,智能电网作为一种新型的电力系统模式,正逐渐受到人们的关注和重视。
而在智能电网中,微电网作为一个重要的组成部分,其设计和管理也变得尤为关键。
本文将探讨智能电网中微电网的设计与管理,旨在为相关领域的研究和实践提供一些有益的参考。
一、微电网概述1.1 微电网的定义及特点微电网是指由分散式电源、储能设备、负荷和相应的电力电子设备组成的小型电力系统。
与传统的中央电网相比,微电网具有以下特点:首先,微电网可以独立运行,不依赖于中央电网的供电。
这就意味着,在灾难或异常情况下,微电网能够保持供电正常,从而提高了电力系统的可靠性和韧性。
其次,微电网可以实现分散式能源的高效利用。
分散式能源指的是分散在用户侧的小型能源装置,如太阳能光伏系统、风力发电等。
通过将这些分散式能源连接到微电网中,不仅可以提高电力系统的供电可靠性,还可以实现能源的高效利用。
最后,微电网还具有良好的经济性。
由于不需要依赖中央电网的供电,微电网可以节省一定的输电损耗和降低用户的供电成本。
此外,微电网还可以参与电力市场的交易,实现分布式发电和电力的互联互通。
1.2 微电网的设计原则与目标微电网的设计应遵循以下原则与目标:首先,技术可行性原则。
微电网的设计应基于现有的技术能力和经济条件,确保其在设计、建设和运行阶段的可行性和可持续性。
其次,灵活性与可扩展性原则。
微电网的设计应具备一定的灵活性和可扩展性,以适应不同地区、不同规模和不同能源特点的需求。
最后,可靠性与安全性原则。
微电网的设计应保证其在供电质量、供电可靠性和系统安全性等方面的要求,确保供电的稳定性和安全性。
二、微电网设计与管理的关键技术2.1 微电网的组成与配置微电网主要包含分散式电源、储能设备、负荷和电力电子设备等组成部分。
在微电网的设计与管理中,需要合理配置这些组成部分,以提高整个系统的性能和效益。
在分散式电源方面,常见的包括太阳能光伏系统、风力发电等。
目录1.微电网的概述 (1)1.1微电网的定义 (1)1.2微电网的特点 (1)1.3中国发展微电网的意义 (2)1.4国内外研究动态 (2)2. 微电网实验系统结构特征 (4)2.1直流微电网 (4)2.2 交流微电网 (4)2.3 交直流混合微电网 (5)2.4 简单结构与复杂结构微电网实验系统 (5)2.4.1简单结构微电网 (5)2.4.2 复杂结构微电网 (6)3 微电网实验系统的控制模式 (6)3.1 主从控制模式 (6)3.2 对等控制模式 (7)3.3 分层控制模式 (8)4 微电网发展的关键技术 (10)4.1 大电网应对微电网接入的关键问题 (10)4.1.1 大电网与微电网相互作用的机理 (10)4.1.2 含有微电网的大电网规划设计 (11)4.1.3 含微电网的大电网运行策略 (11)4.1.4 含微电网的大电网保护构建策略 (11)4.1.5 微电网与大电网的电能交易模式 (12)4.1.6 大电网应对微电网接入标准的制订 (12)4.2 微电网中的关键问题 (12)5 微电网能量管理系统 (13)1.微电网的概述1.1微电网的定义各个国家针对各国经济和能源发展的特点,对微电网的发展侧重点有所不同,对微电网给出了不同的定义。
美国电力可靠性技术解决方案协会(Consortium for Electric Reliability Technology Solution,CERTS)给出的定义:微电网是一种由负荷和微型电源共同组成的系统,它可同时提供电能和热量;微电网内部的电源主要由电力电子器件负责能量的转换,并提供必需的控制;微电网相对于大电网表现为单一的受控单元,并同时满足用户对电能质量和供电安全等的要求。
美国威斯康辛大学给出的定义:微电网是一个由负荷和微型电源组成的独立可控系统,就地提供电能和热能。
日本的微电网研究在世界范围内处于领先地位。
由于日本国内能源日益紧缺、负荷日益增加等原因,日本着重于新能源的开发利用。
微电网技术市场分析现状引言随着电力系统的快速发展和能源转型的推进,微电网技术作为一种具有灵活性、可持续性和可靠性的能源供应方式,受到了越来越多的关注。
本文将对微电网技术市场的现状进行分析,探讨其发展趋势和未来的挑战。
微电网技术定义及分类微电网是一种由多个能源源、负荷和电源侧设备相互连接而成的小型电力系统。
根据规模和应用场景的不同,微电网可以分为城市微电网、工业微电网和农村微电网等。
微电网技术主要包括能源管理系统、电力电子设备和智能控制系统等组成部分,以实现能源的有效供应和管理。
微电网技术市场概况微电网技术市场在过去几年中呈现出快速增长的态势。
主要驱动力包括日益增长的能源需求、政府对可持续能源的支持和逐渐成熟的微电网技术。
根据市场研究,预计在未来几年里,微电网技术市场将以复合年增长率超过15%的速度增长。
目前,北美地区是全球微电网技术市场最为发达和成熟的地区,亚太地区和欧洲也逐渐崭露头角。
微电网技术市场竞争格局微电网技术市场存在着较为激烈的竞争。
目前,国内外企业都纷纷进入这一领域,并通过技术创新和产品升级来提高市场份额。
在国际市场上,ABB、施耐德电气和西门子等大型跨国公司占据主导地位,而在国内市场上,东方日立、北电华锐、中电环保等国内龙头企业领先一步。
此外,一些新兴企业通过引入区块链技术和人工智能等先进技术,也在市场上占据一定的份额。
微电网技术市场发展趋势微电网技术在未来将呈现出以下几个发展趋势:1.可再生能源的应用增加:随着可再生能源的成本下降和技术进一步成熟,微电网技术将更多地利用太阳能和风能等可再生能源,减少对传统能源的依赖。
2.智能化能源管理系统的应用扩大:随着人工智能和大数据技术的发展,微电网技术将更加智能化,通过实时监测和分析数据,提高能源利用效率。
3.微电网与电动汽车的结合:微电网技术与电动汽车的结合将成为未来的趋势,通过车载电池的能量储存和双向能量交互,实现能源的互补和共享。
4.政府政策的支持和引导:政府对可再生能源和微电网技术的支持和鼓励将在未来继续增加,加速微电网技术的发展与普及。
第一章微电网1.1 微电网的前身分布式发电技术(DG)DG的定义:通过在配电网中建立单独的发电单元来对重要用户负荷进行供电,并通过PCC和外界进行能量交换。
DG的特点:(1)提高能量利用率;(2)减少各种碳化物的排放,利于环保;(3)提高电能质量和供电可靠性;(4)可以降低线损;(5)延续电网的不断膨胀。
DG存在的问题:(1)分布式电源单机计入成本高、控制困难等;(2)分布式电源相对大电网来说是一个不可控源,因此大系统往往采取限制、隔离的方式处置分布式电源,以期减小其对大电网的冲击;(3)I EEE P1547对分布式电源的入网标准做了规定:当电力系统发生故障时,分布式电源必须马上退出运行。
这就大大限制了分布式电源效能的充分发挥。
1.2 微电网的产生针对DG存在的问题,为协调大电网与分布式电源的矛盾充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益。
在本世纪初,学者们提出了微电网的概念。
第二章微电网的定义2.1 微电网的定义微网是指由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与大电网并网运行,也可以孤立运行。
微网在实际运行中需要解决的关键问题之一就是控制问题,而微网的硬件平台建设,作为微网控制策略的实现载体,可为微网控制策略研究提供验证平台。
规模较小的分散独立系统,采用大量现代电力技术,将各种微电源,储能设备,直接接在用户侧。
对大电网:微电网被视为电网中的一个可控单元;对用户:满足特定需求,增加本地供电可靠性,降低馈线损耗。
微电网的组成:微电源、储能装置、控制设备、负荷、保护设备。
微电网的结构图:微电源:主要是分布式电源,其主要包括可再生能源发电设备,如太阳能光伏发电、风力发电、燃料电池、微型燃气机和内燃机等。
储能装置:由于微电源的分散性和规模不大特点,也受自然条件制约,另外,微电网系统运行在孤岛模式下需要有储能装置来保证能量平衡。
目前用于电力系统的储能技术主要由超导储能、蓄电池储能、超级电容器储能和飞轮储能等。
储能形式多样,如在每个微电源的直流母线上装置储能电池组或者超级电容,直接连接交流储能装置(带逆变器的交流电池组、飞轮)等,需要根据系统稳定的需求来选择储能方式。
CERTS研究的微电网通过在每个微电源的直流侧母线上安装直流储能装置来保证供电可靠性,同时,安装一个附加电源,从而保证任何一个元件故障是微电网仍然能正常运行。
微电网的接口:DG与微电网连接逆变装置。
逆变器的主回路控制上具有的环节:A、内环电流/电压控制回路;B、外环有功、无功功率控制回路;C、DG与外部电网的同步控制;D、保护及故障短路的电流抑制功能。
微电网与外部电网连接的隔离装置:静态开关在微电网和配电网的接口骑着关键作用。
CERTS微电网研究报告指出,静态开关的任务是一旦电能质量开始恶化,就将敏感负荷从电网中分离。
这里指出静态开关只分离敏感负荷,而不是将微电网从电网中分离。
微电网切换到外部电网并列运行时,同步需要2个约束条件:一是开关端电压必须非常小(理想情况是零);二是开关闭合后电流必须从公用电网流向微电网。
控制:目前由2种基本控制方法,其一为频率-有功、电压-无功下垂曲线法;二是模块控制,即采用不同控制模块对有功、无功分别进行控制。
微电网的控制主要包括以下6点:(1)正常联网运行时,如何响应并为系统提供附加服务功能;(2)有功及无功功率的匹配及能源利用的优化;(3)电能质量控制;(4)保护及限流;(5)通信及协调;(6)自检及主/从控制。
保护:微电网保护需要研究孤岛和联网2种运行模式下各种故障的保护问题,原则是对孤岛和联网模式采用同样保护策略。
2.3 微电网对大电网特性的影响配电网中引入少量DG对整个电网并不会产生太大影响,然而当电网中存在较多DG单元或微电网时,将会对系统的诸多方面造成较大影响。
因此有必要对DG及微电网的电网进行系统稳定、电能质量、规划与运行方式、系统网损等一列问题的研究。
2.3.1 稳定性分析对包含多个DG系统的配电网系统稳定性分析有2中方法:一种是基于复杂动态模型方法,采用Prony算法,定义信号留数作为评价系统稳定性的基准;另一种方法是通过改变参数观察系统稳定极限的变化,定义系统的稳定极限作为评价系统稳定性的基准。
影响微电网稳定的主要因素是微电源和储能系统的控制策略、负荷类型、故障位置以及发电机惯性常量等。
微电源和储能装置可行的控制策略有:(1)P-Q控制;(2)下垂控制;(3)频率/电压控制。
规划与运行:分布式电源的规划出了要考虑负荷需求、系统经济、安全可靠性以及网损等电路规划问题外,由于其自身特性还需考虑不同类型DG的安装地点、安装容量、渗透极限等问题,以确保系统达到最优化运行状态。
2.3.2 电能质量DG或微电网接入配电系统后,如果控制不当,可能产生电网闪电变和谐波,而DG或微电网并网也存在改善电能质量的巨大潜力,利用变流技术可提高,通过电力电子技术实现更佳的谐波和无功功率控制。
基于电力电子及时的柔性交流配电网技术(DFACTS)和储能技术改善电能质量。
电能质量指标,该指标综合考虑了系统负荷特性和用户消费电力的断续频率。
电网故障水平、R/X(电阻/电抗)的比值、发电机类型及原动机的不同队电网稳态电压偏移、闪变、波形畸变、不平衡等。
2.3.3 规划与运行分布式电源及微电网的规划除了要考虑负荷需求,系统经济、安全可靠性以及网损等电力规划问题外,由于其自身特性还需要考虑不同类型DG的安装地点、安装容量、渗透极限等问题,以确保系统达到最优化运行状态。
如何确定配电网中DG或微电网最优安装地点,需要综合考虑馈线容量极限、馈线电压波形及三相短路电流水平等技术条件约束,从而确定网络重建及网损最小的目标函数,可采用遗传算法是电容器容量和安装地点最优,从而确定无功电源的最优配置方式。
微电网规划还需研究在不给电力系统带来不利影响的情况下,微电网能够反馈给玷污的最大电能限额问题,该问题由于其他问题相关,比如由谁来设定这个限额、怎么提高这个限额以及微电网与系统互联的经济问题等。
2.4 分布式发电及微电网标准DG与配电网系统并列运行并能回馈电能,必需满足互联条件,IEEE1547-2003标准规定了分布式电源与电力系统互联的基本原则;IEEE1547系列标准中的IEEEP1547.1~3标准分别对连接设备的适应性测试程序、连接应用指南、监控及信息交互等方面作出规定。
分析工具:微电网可能包含三相、单相及双回二次回路系统,还包括一些列电力电子转换至互联的电源。
美国CERTS微电网项目开发放入μGrid微电网分析软件专注了三相或单相三线制、四线至及五线至电路最关键的物理现象,同时可基于物理模型模拟负荷。
第三章各国的微电网研究现状目前,世界一些主要发达国家和地区,如美国、欧盟和日本等,都开展了对微电网的研究。
但国际上对微电网的定义各有不同。
3.1 美国美国史最早提出了微电网的概念,近些年,其微电网研究一直在有条不紊地进行着。
1999年,可靠性技术解决方案协会,首次对微电网在可靠性经济性及其环境的影响等方面进行了研究。
2002年,较为完整的微电网被提出,CERTS给出的微电网定义是:微电网是一种由负荷和微型电源共同构成的系统,它可同时提供电能和热量;微电网内部俄电源主要由电力电子器件负责能量的转换,并提供必要的控制;微电网相对于外部大电网表现为单一的受控单元,并同时满足用户对电能质量和供电安全等方面的要求。
美国最近几年发生了次较大的停电事故,使美国电力工业关注电能质量和供电可靠性,因此美国对微电网的研究着重于利用微电网提高电能质量和供电可靠性。
美国微网示范工程:(1)威斯康星大学麦迪逊分校微电网该微网始建于2001年,总容量200kW,电压等级为280V/480V。
其设计理念是不采用快速电气控制、单点并网不上网、提供多样化的电能质量与供电可靠性。
随时可接入的DERs等。
(2)通用电气(General Electric Company,GE)全球研究计划其投资约400万美元。
GE的目标是开发一套微电网能量管理系统(mirxrogrid energy mangagement,MEM),使它能向微电网中的器件提供统一的控制、保护和能量管理平台。
这项微电网计划分两个阶段实施,第一阶主要是一些基础的控制技术和能量管理技术方面进行研究,并探索改计划的市场前景。
第二阶段,主要是将第一阶段的技术在具体的模型下进行仿真,并建造示范工程进行具体的实施。
3.2 欧洲欧洲DERs研究和发展主要考虑的是有利于满足能源用户对电能质量的多种要求以及欧洲电网的稳定和环保要求等。
2005年,欧洲提出“SmartPowerNetworks”概念,欧盟微网项目(EuropeanCommission Project Microgrids)给出的定义:利用一次能源;使用微型电源,分为不控、部分控制和全控制三种,并可冷、热、电三联供;配有储能装置;使用电力电子装置进行能量调节。
欧洲希望通过优化从电源到用户的价值链来推动和发展DERs,以使用户、电力系统及环境受益,欧洲互联电网中的电源大体上靠近负荷,比较容易形成多个微电网,所以欧洲微电网的研究更多关注多给微电网的互联问题。
欧洲微网示范工程:欧洲的微电网研究引起了欧洲各国的广泛关注,主要分为两个阶段:(2)欧盟第五框计划(5th Framework Program),该项目耗资450万欧元。
计划由雅典国家技术大学组织。
已完成去的了一些具有启动意义的成果:DERs的模型:可用于对逆变器控制的低压非对称微电网的静态和动态仿真工具;孤岛和互联的运行理念基于代理的控制策略;本地黑启动策略;接地和保护方案;可靠性的定量分析;实验室微电网平台的理论验证(2)Advanced architectures and control concepts for more microgrid(先进的架构和控制概念为更多的微型电网)欧盟第六框架计划(6th Framework Program)资助850万欧元。
这项计划正在进行中,研究目标包括:研发新型的分布式能源控制器,以保证微电网的高效运行。
寻找基于下一代通信技术的控制策略。
创造新的网络设计理念,包括新型环保方案的应用和考虑工作在可变的频率下等。
各种微电网在技术和商业方面的整合。
微电网在技术和商业方面的协议标准。
研发核实的硬件设备,使微电网具有即插即用的能力。
研究微电网对大电网运行的影响,包括地区性的和大范围的影响。
研究微电网能给欧洲电网在供电可靠性、网络损耗和环境等方面带来的改善。
探索微电网的发展对基础电网发展的影响,包括其增强和替代老化的欧洲电网的可行性分析。