微电网的概念提出于21世纪初期,通过建立一种全新的概念,使用系统的方法来解决间歇性分布式电源并网带来的各种问题。微电网被看成未来电力系统中输电网、配电网之后的第三级电网结构,已成为世界各国的国家能源战略和未来电网发展战略的重要组成部分。随着我国新能源技术的发展,接下来给大家简单的介绍微电网实验室平台设计研究。
微电网的技术平台:成果与展望
成果:针对当前世界各国和地区已建立的各种微电网实验室系统与示范工程项目,表1概括分析了国内外典型微电网系统的典型特征以及所采用的关键技术,充分体现了世界各国对微电网技术的不断探索与研究,为进一步扩大微电网技术研究与应用奠定了坚实的基础。
展望:为了进一步深入推进我国微电网技术的研究和开发应用,笔者认为一些亟待解决的微电网新技术包括:大容量的多级混合微电网技术、智能微电网技术、直流微电网技术、微电网的多代理控制技术、面向整个微电网系统的各种仿真和应用工具软件开发,以及微电网多方向潮流交换的高智能型继电保护技术与产品等。
微电网系统是一种具有非常独特和复杂动态特性的新型自治发供电系统,在运行模式、网络拓扑结构、电源配置、控制策略和运行优化等方面与传统电力系统相比都具有非常大的差异性。文中以系统视角来研究概括了微电网典型特征、关键技术以及各种成果与展望,希望为我国微电网技术研究与应用推广提供一种有益的方法指导和学术价值。
微电网的规划设计:是研究开发微电网系统的第壹阶段内容,是保证系统安全稳定、经济可靠运行的重要基础,其目的在满足系统的稳定运行和所辖负荷需求的条件下,通过优化选择系统结构及电源配置,实现和满足微电网系统在规划期间的安全稳定运行的系统投资成本目标,微电网规划设计主要涵盖了具有能源互补特性的多种混合分布式电源组合类型、分布式电源的选型、运行方式、优化目标、运行策略与约束条件、优化算法以及系统网络结构设计等关键内容。
基于以上背景,南京研旭新能源科技有限公司研发了分布式智能微电网实验室系统。 本系统支持并网和孤网两种运行模式。在并网工作模式下,与中、低压配电网并网运行,互为支撑,实现能量的双向交换。在外部电网故障情况下,可转为孤网运行模式,继续为微网内重要负荷供电,提高重要负荷的供电可靠性。通过采取先进的控制策略和控制手段,可保证微网高电能质量供电,也可以实现两种运行模式的无缝切换。
系统功能与特点:
可实现实际光伏、模拟光伏,实际风电、模拟风电、蓄电池、超级电容、模拟负载、充电桩等多种一次侧设备的互联,各个设备都单独可控,通过61850规约,实现四遥数据的控制。
可实现智能并离网(并网与孤岛状态)切换,既可以并网运行,也可以孤网运行,实现无缝切换,且多种运行模式相互自动或手动方式切换。各子系统可以独立完成相关的实验。
微电网系统与大电网并网点的功率大小及方向可调可控。可实现快速平滑光伏发电、风机发电、负荷变化等造成的功率波动。将接入微电网的负荷进行分级管理实时监测、显示、记录微网系统的工作状态,具有本地监控和远程监控两种控制方式配备能源管理系统,具备能源管理和策略调度的功能,同时具备各种上层应用功能,可实现负荷预测等功能;
系统中既包含交流母线,又具备直流母线,两种母线混合在一起,可提供更多的研究实验和更灵活的能量管理策略。
配置保护和计量装置,在微电网内部故障、外部故障情况下,均保证其准确、快速动作,使系统安全运行。
开放相关接口,控制器软、硬件可以根据项目具体情况进行配置、实施,以适应各种项目需求。用户也可以通过远程通信的方式,自主对项目运行参数进行配置、调节,便于用户进行设备替换和设备老化调整。
提供整体的系统的基础开发平台,方便用户二次开放,提供详细而丰富的培训课程,使用户可快速入门并掌握整体系统,大大提高科研实验的效率。
开放部分一次侧设备的软硬件资料,包括逆变器的板级硬件原理图、pcb以及软件底层驱动源代码、算法源代码等,开放上位机软件的源代码程序。
综合以上信息,南京研旭在本文内就分布式智能微电网实验室的研发背景以及系统功能和相关特点做了详细说明。如果您想要进一步更多了解其相关信息,欢迎致电联系南京研旭新能源科技有限公司。
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