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微电网系统总体架构图片电脑剥线机

2020-01-14 22:52:44  天剑五金网

微电网的构成可以很简单,但也可能比较复杂。在各单元的电力电子输出端及公共耦合点处,微源控制器和负荷控制器采集到的信息都将送到中心控制器。负荷控制器接收中心控制器指令,控制负荷投切,测量并上传各路负荷的电流、 功率等数据。微源控制器测量并上传微源出口处的电流、 电压、 功率等数据,接收中心控制器工作模式和运行参数方面的调节指令。

中心控制器实现对整个微网的协调控制和优化运行管理:根据主电网的运行状况和自身运行情况,确定离网和并网运行方式的切换;根据主网的调度和电力市场信息,调整公共耦合点的潮流;根据负荷特性协调控制微网内的各单元,达到满足各种不同用户需求的电能质量;根据经济性原则调整各个微电源的出力,减小能源消耗。这里需要指出的是,并不是所有元件都是必需的,如何确定可能的组合,主要取决于微网的容量及本地负荷对微网性能的具体要求。

为了用电安全,电力部门规定,微网内的所有分布式电源不允许具有低电压穿越功能,根据目前最先进的电力电子逆变电源的技术特性,要实现真正意义上的并网转离网平滑切换是非常困难的,那么就需要采用先进的控制策略和灵活的微网结构设计来进行弥补,至少保证重要负荷的不间断供电。

重要负荷和储能主电源要在一个回路,在该回路入口处需要配置大功率快速开关,与微网母线连接,形成一个离网瞬间可以实现能量平衡的子供电区域,才能实现突发情况下被动离网时并网转离网的无缝切换,还要充分考虑主电源出力与重要负荷的配置,保证离网后安装快速开关的回路在很短时间内重要负荷和主电源功率能够快速平衡。

如果考虑到这样结构的设计成本和难度比较大,或者工程现场是二次改造等情况,不满足这样的工程设计要求,还可以在重要负荷处安装相应容量的UPS,来保证重要负荷的不间断供电,否则,整个微电网可能面临离网后黑启动的问题。

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