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` 微电网从交流母线和直流母线的配置角度,可分为交流微电网、直流微电网和交直流混合微电网。交直流混合微电网因其兼备交流微电网与直流微电网的优势,能更好促进分布式电源的消纳,同时可以提高经济效益,是微电网发展的趋势。因此,在本文内南京研旭将会重点就交直流微电网拓扑结构来进行介绍。 交直流混合微电网的典型结构包括各自独立连接运行的直流微电网系统和交流微电网系统以及双向变流器。如下图所示。 图中:DG代表各类分布式电源,如光伏、风机、燃料电池、微型同步电机等;ESS代表储能装置,如蓄电池、超级电容器等,各电力电子装置根据母线类型和控制要求选择类型。 该交直流混合微电网内部由各单元在其交流子微网或直流子微网内按照各自原则并联构成,外部由四象限运行的换流器连接,整个混合微电网由交流母线通过馈线并入电网。本质上,交直流混合微电网结构是在交流微电网的基础上发展而来,其核心为交流微电网系统中的交流母线,承担整个系统的连接反馈作用。而直流微电网子系统可视为逆变器作用下的特殊DG,其重点是维持直流母线电压稳定,以确保供电可靠。 考虑传统交流与直流微电网的网架结构,交直流混合微电网可以设计为辐射型、双端供电型、分段联络型、环型等拓扑结构。 辐射型微电网结构简单,对控制保护要求低,但供电可靠性较低。 两端供电型与辐射型配电网相比,当一侧电源发生故障时,可以通过操作联络开关,由另一侧电源供电,实现负荷转供,提高整体可靠性。 环型微电网相比于两端供电型,可实现故障快速定位、隔离,其余部分电网可像两端供电型运行,供电可靠性更高。构建交直流混合微电网网架时,根据供电可靠性与经济性的不同要求,选择合适的网架结构。 交直流混合微电网运行方式相比于单一系统的微电网而言更加灵活,可以尽可能地满足就地消纳资源、响应负荷需求等微电网规划设计的个性化需要,但同时对于技术要求偏高,现阶段而言,要将混合微电网模式大面积应用于实际电网市场还需要很长的过程。以南京研旭为代表的民间新能源企业也在不断跟进交直流混合微电网的技术研究和产品研发。 如果您有兴趣了解更多关于交直流混合微电网的相关信息,欢迎致电联系南京研旭新能源科技有限公司。 ` |
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