張 靜
(國網(wǎng)襄汾縣供電公司,臨汾 041500)
隨著我國逐步邁入“十四五”規(guī)劃時期,將清潔能源列入我國主要的能源形式已成為大勢所趨[1-2]。且隨著2030碳達峰與2060碳減排目標的提出,以風能、太陽能、地熱能、鋰電池等方式為核心的新能源格局形式已經(jīng)在我國逐步形成。目前,將各種可再生能源與傳統(tǒng)能源的耦合被稱為微電網(wǎng)[4]。在微電網(wǎng)中,風能和太陽能由于其獨特的優(yōu)勢被廣泛關注。首先,風能和太陽能被認為是最有前途的可再生能源,既能滿足不斷增長的能源需求,又能最大限度地減少對環(huán)境的負面影響。但是,兩者最大的問題就是不可預測的性質(zhì)[5]。它們依賴于天氣和氣候,因此風能和太陽能不能獨立匹配負荷需求的時間分布[6]。在本文的研究中,我們嘗試將風能和太陽能資源進行適當?shù)鸟詈?,打造風能和太陽能混合發(fā)電系統(tǒng),并通過電力逆變器與電網(wǎng)連接,并向電網(wǎng)輸入功率,本文所打造的系統(tǒng)可以實現(xiàn)建筑的連續(xù)有效功能,克服能源形式各自的不足,實現(xiàn)系統(tǒng)的提效增益。
圖1為基于微電網(wǎng)打造的風能-太陽能-儲能耦合系統(tǒng)總體框架。本文所考慮的多能源系統(tǒng)包括風能、太陽能和蓄電池儲能。
圖1 基于微電網(wǎng)打造的風能-太陽能-儲能耦合系統(tǒng)總體框架
風能子系統(tǒng)主要包括風力發(fā)電機組和風力發(fā)電機組充電控制模塊兩部分。風力渦輪機的高度高達12米。風力渦輪機由控制模塊控制,如圖2所示。
圖2 風力渦輪機控制模塊
控制模塊實時測量風力發(fā)電機的轉(zhuǎn)速、輸出電壓、輸出電流和輸出功率。在實際工作過程中,風能主要依賴于風速。正常風力機的設計風速為12 m/s,最大速度為26 m/s,高于該風速的風力機,將被關閉,以避免損壞。
控制模塊根據(jù)測量結(jié)果采用靈活的控制技術(shù)。風力發(fā)電機組控制模塊具有輔助啟動功能和異常保護功能。使混合動力系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)精確的功率分配。異常保護功能可根據(jù)機械方法和電氣方法將轉(zhuǎn)速限制在一定范圍內(nèi)。風力發(fā)電機組控制模塊的控制器為單片機控制器。單片機控制器采集大氣溫度、風力發(fā)電機輸出電壓和輸出電流、電池組電壓和電流。風力發(fā)電機組的運行由單片機控制。
光伏陣列子系統(tǒng)的基本原理是太陽能轉(zhuǎn)化為電能。該子系統(tǒng)中的總電流可以表示為:
式中,IL表示發(fā)光電流;Id表示二極管電流;RSH和RS分別為分流電阻和串聯(lián)電阻。
太陽能子系統(tǒng)由特制的控制模塊管理。根據(jù)陣列電壓設定值和過充電電壓設定值,光伏陣列子系統(tǒng)控制模塊有三個反饋回路。第一個反饋回路將陣列電壓的采樣值與陣列電壓的設定值進行比較。一個PI調(diào)節(jié)器用于修改以上兩個值的差值。第二反饋回路比較充電電壓樣本值與過充電壓設定值。最后一個反饋回路采用PI調(diào)節(jié)器作為預處理控制器。
圖3 光伏陣列子系統(tǒng)控制模塊
儲能子系統(tǒng)是該系統(tǒng)的核心部分,由電池組和逆變器組成。電池組具有過流保護和負載短路保護功能。當負載電流大于額定電流或負載短路時,空開應立即斷開。電池組有開路保護。當電池處于開路狀態(tài)或風力發(fā)電機/光伏陣列正在給電池充電時,電池管理系統(tǒng)關閉電池組與負載之間的連接,確保負載處于安全狀態(tài),不被電池組損壞。儲能子系統(tǒng)具有過充保護功能。在儲能子系統(tǒng)中,采用雙向逆變器,將電池組與電網(wǎng)連接起來可為光源、電視機等終端用戶供電。
綜上所述,本系統(tǒng)基于電氣微網(wǎng)的先進理念,設計打造了“風光儲”綜合電力系統(tǒng),該耦合系統(tǒng)可以有效的實現(xiàn)多種能源形式的有效匹配。此外,在某些情況下,該混合系統(tǒng)可以作為電網(wǎng)的二次電源。例如,該混合動力系統(tǒng)可以在當?shù)仉娏o缺的高峰期提供電力。如果一些高校、研究院所等事業(yè)單位必須短時間切斷電源,該混合系統(tǒng)就可以為整個建筑維持基本的電力。此外,對于電網(wǎng)無法到達的地區(qū),該系統(tǒng)也可以很好的互補柴油發(fā)電機。