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        交直流混合微電網(wǎng)中儲(chǔ)能技術(shù)的研究

        2018-05-31 09:05:08匡洪海丁曉薇鄭麗平
        機(jī)電信息 2018年15期
        關(guān)鍵詞:交直流子系統(tǒng)儲(chǔ)能

        汪 寶 匡洪海 丁曉薇 鄭麗平

        (湖南工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,湖南株洲412007)

        0 引言

        目前,在促進(jìn)新能源發(fā)電利用的大形勢(shì)下,微電網(wǎng)得到了巨大的發(fā)展,隨著微電網(wǎng)技術(shù)研究與實(shí)踐的逐步推進(jìn),微電網(wǎng)已逐步發(fā)展為交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)以及交直流混合微電網(wǎng)三種具體形式。

        發(fā)展交直流混合微電網(wǎng)的目的在于在提高新能源發(fā)電利用率的同時(shí)滿足各類(lèi)交直流負(fù)荷的高可靠供電,由于微電網(wǎng)中普遍存在太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源發(fā)電模式,新能源發(fā)電功率及負(fù)荷的波動(dòng)導(dǎo)致必須配置相應(yīng)的儲(chǔ)能裝置,以提高微電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        1 交直流混合微電網(wǎng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        交直流混合微電網(wǎng)因同時(shí)兼顧單純的交/直流微電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)特征,近年來(lái)得到了廣泛的關(guān)注[1-3],一種兼顧單純交/直流微電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)的交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

        在圖1所示的交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,儲(chǔ)能系統(tǒng)包括了直流側(cè)儲(chǔ)能單元與交流側(cè)儲(chǔ)能單元。交直流混合微電網(wǎng)中儲(chǔ)能技術(shù)的分析與探討需分別針對(duì)直流側(cè)儲(chǔ)能單元與交流側(cè)儲(chǔ)能單元具體展開(kāi)。

        2 混合微電網(wǎng)中儲(chǔ)能裝置的作用分析

        2.1 直流側(cè)儲(chǔ)能裝置的作用

        在直流子系統(tǒng)中,太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源發(fā)電通過(guò)相應(yīng)的電能變換器接入直流母線,而在直流系統(tǒng)中不需要考慮系統(tǒng)無(wú)功功率平衡及頻率控制等問(wèn)題,僅需要保持直流母線電壓的穩(wěn)定。由于直流負(fù)荷和太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電功率都有著顯著的波動(dòng)性,因此,為了平抑直流子系統(tǒng)的系統(tǒng)功率波動(dòng)而維持直流母線電壓穩(wěn)定,需要配置儲(chǔ)能單元。

        因此,交直流混合微電網(wǎng)中直流側(cè)儲(chǔ)能單元主要有維持直流子系統(tǒng)功率平衡和直流母線電壓穩(wěn)定,改善直流子系統(tǒng)電能質(zhì)量的作用。

        2.2 交流側(cè)儲(chǔ)能裝置的作用

        交直流混合微電網(wǎng)根據(jù)公共配電網(wǎng)的情況存在并網(wǎng)運(yùn)行與孤島運(yùn)行兩種運(yùn)行模式。在并網(wǎng)運(yùn)行模式下,交流側(cè)的新能源發(fā)電功率與負(fù)荷功率波動(dòng)可由公共配電網(wǎng)平抑,交流側(cè)的電壓與頻率由公共配電網(wǎng)支撐,此時(shí)交流側(cè)儲(chǔ)能單元進(jìn)行充電儲(chǔ)能以備不時(shí)之需。在孤島運(yùn)行模式下,交流側(cè)的電壓與頻率失去了公共配電網(wǎng)支撐,通常需要通過(guò)儲(chǔ)能變流器進(jìn)行控制策略的切換,以維持交流母線電壓與頻率的穩(wěn)定,此時(shí)交流側(cè)儲(chǔ)能單元需要快速進(jìn)行放電釋能,以補(bǔ)充與公共配電網(wǎng)斷開(kāi)后的功率缺額,維持交流子系統(tǒng)的功率平衡并提供短時(shí)的系統(tǒng)供電。

        基于上述分析可知,交直流混合微電網(wǎng)中交流側(cè)儲(chǔ)能裝置在系統(tǒng)運(yùn)行中的作用為:在并離網(wǎng)切換時(shí)快速平衡系統(tǒng)功率缺額并保證短時(shí)孤島運(yùn)行時(shí)的系統(tǒng)功率供給,維持交流子系統(tǒng)的電壓和頻率穩(wěn)定,使得交流子系統(tǒng)的電能質(zhì)量得以改善。

        3 混合微電網(wǎng)中儲(chǔ)能方式的分析

        3.1 儲(chǔ)能方式的分析比較

        微電網(wǎng)中儲(chǔ)能裝置配置的重要性毋庸置疑,而現(xiàn)有可用的儲(chǔ)能方式較多,根據(jù)交直流混合微電網(wǎng)實(shí)際需求選擇合適的儲(chǔ)能方式便顯得至關(guān)重要。目前典型的儲(chǔ)能方式主要有蓄電池儲(chǔ)能、超級(jí)電容儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等[4]。對(duì)儲(chǔ)能方式的評(píng)價(jià)分析,通常從能量密度、功率密度以及充放電次數(shù)等方面進(jìn)行。幾種典型的儲(chǔ)能方式特性如表1所示[5]。

        表1 幾種典型的儲(chǔ)能方式特性

        3.2 適用于混合微電網(wǎng)的儲(chǔ)能方式

        在交直流混合微電網(wǎng)中,儲(chǔ)能方式的選擇需要考慮微電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際需求。在交直流混合微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),儲(chǔ)能裝置需要具備承受系統(tǒng)功率波動(dòng)的能力,并能夠儲(chǔ)備一定的電能以備不時(shí)之需;在交直流混合微電網(wǎng)由并網(wǎng)向孤島切換時(shí),交流側(cè)儲(chǔ)能裝置需要快速釋放電能補(bǔ)充系統(tǒng)的功率缺額,維持系統(tǒng)穩(wěn)定;在交直流混合微電網(wǎng)孤島運(yùn)行時(shí),儲(chǔ)能裝置需要具備一定的電能儲(chǔ)備,提供系統(tǒng)短時(shí)的負(fù)荷需求。因此,交直流混合微電網(wǎng)中儲(chǔ)能裝置的確定通常需要考慮儲(chǔ)能方式的能量密度和功率密度。

        由上述幾種典型儲(chǔ)能方式特性可知,蓄電池具有較大的能量密度,但功率密度和充放電性能存在劣勢(shì);而超級(jí)電容具有非常理想的功率密度和充放電性能,但能量密度存在不足。因此,將蓄電池與超級(jí)電容器兩種儲(chǔ)能方式結(jié)合構(gòu)成混合儲(chǔ)能系統(tǒng),是滿足混合微電網(wǎng)運(yùn)行需求的最佳儲(chǔ)能方式。

        4 結(jié)語(yǔ)

        微電網(wǎng)作為大電網(wǎng)的一種補(bǔ)充,在促進(jìn)新能源發(fā)電利用、提高供電可靠性以及便捷控制等方面有著其特殊的優(yōu)勢(shì)。交直流混合微電網(wǎng)作為微電網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的一種趨勢(shì),其研究與應(yīng)用有著極大的發(fā)展?jié)摿?。?chǔ)能是微電網(wǎng)的核心組成部分,對(duì)改善微電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和系統(tǒng)電能質(zhì)量都有著極其關(guān)鍵的作用。在促進(jìn)新能源發(fā)電充分利用的趨勢(shì)下,交直流混合微電網(wǎng)及其儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展值得更多的關(guān)注。

        [1]林子杰,衛(wèi)志農(nóng),孫國(guó)強(qiáng),等.基于虛擬同步電機(jī)的交直流混合微電網(wǎng)控制策略[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2017,37(2):424-432.

        [2]丁明,楚明娟,潘浩,等.交直流混合微電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化建模與不確定性分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2017,41(5):1-7.

        [3]任志航,李民,馬凱琪,等.交直流混合微電網(wǎng)微元建模與控制[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2017,45(21):82-88.

        [4]周林,黃勇,郭珂,等.微電網(wǎng)儲(chǔ)能技術(shù)研究綜述[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2011,39(7):147-152.

        [5]趙丹陽(yáng).風(fēng)光儲(chǔ)直流微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制研究[D].成都:西南交通大學(xué),2015.

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