鄭晶,李賡,張艷華,劉林
(三峽大學(xué)電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002)
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微電網(wǎng)研究綜述
鄭晶,李賡,張艷華,劉林
(三峽大學(xué)電氣與新能源學(xué)院,湖北宜昌443002)
微電網(wǎng)(Micro-Grid)是一種新型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),是一組微電源、負(fù)荷、儲(chǔ)能系統(tǒng)和控制裝置構(gòu)成的系統(tǒng)單元。微電網(wǎng)是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng),既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,也可以孤立運(yùn)行。由于微源是一些分布式電源,所以本身帶有波動(dòng)性,因此需要有儲(chǔ)能裝置來進(jìn)行平衡。微電網(wǎng)的控制主要有PQ、PV、V-F三種控制方式。
微電網(wǎng);孤立運(yùn)行;并網(wǎng)運(yùn)行;控制方式;儲(chǔ)能
微電網(wǎng)[1],一個(gè)由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),我覺得可以形象地用“衛(wèi)星城”來描述它。微電網(wǎng)和衛(wèi)星城都是時(shí)代的產(chǎn)物,他們?cè)谝欢ǔ霭l(fā)電和形態(tài)上有相似之處。
1.1出發(fā)點(diǎn)
衛(wèi)星城的提出是為了緩解大城市的環(huán)境壓力、交通壓力、人口壓力、住房壓力等一系列的問題。微電網(wǎng)的提出則是為緩解電力緊缺、增強(qiáng)電網(wǎng)抗災(zāi)能力、保證重要負(fù)荷不間斷供電、提高供電質(zhì)量等電力系統(tǒng)存在問題。
1.2形態(tài)
衛(wèi)星城以大型城市為中心,在周圍建立相應(yīng)小型城市。小型城市各種醫(yī)療、交通、生活設(shè)施齊全,其通過主干道交通與大城市連接。微電網(wǎng)是以電力系統(tǒng)主干電網(wǎng)依托建立的微型電力系統(tǒng),可以與主網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,也可以孤島運(yùn)行,即可作為電源向主網(wǎng)供電,也可以作為負(fù)荷接收主網(wǎng)的功率。
2.1存儲(chǔ)技術(shù)
微型電網(wǎng)主要采用分布式電源,如風(fēng)能、光伏能、潮汐、地?zé)崮?、燃料電池及一些微型發(fā)電機(jī)組。對(duì)于像風(fēng)能、光伏能、潮汐能發(fā)出的電,存在不連續(xù)性和間歇性,無論對(duì)于負(fù)荷還是主干電網(wǎng)來說都是不允許的。微電網(wǎng)在并網(wǎng)運(yùn)行和孤島運(yùn)行兩模式[2-4]的轉(zhuǎn)換中,往往會(huì)有一定的功率缺額,如果僅依靠電源發(fā)出功率很難快速補(bǔ)償缺額。
在微電網(wǎng)中安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)則能很好解決這些問題?,F(xiàn)有存儲(chǔ)技術(shù)有四類:蓄電池存儲(chǔ)、超導(dǎo)存儲(chǔ)、飛輪存儲(chǔ)、超級(jí)電容存儲(chǔ)。
(1)蓄電池存儲(chǔ)是目前技術(shù)最成熟、也是使用最為廣泛的儲(chǔ)能技術(shù)。蓄電池儲(chǔ)能可以解決系統(tǒng)高負(fù)荷時(shí)的電能需求,也可用蓄電池儲(chǔ)能來協(xié)助無功補(bǔ)償裝置,有利于抑制電壓波動(dòng)和閃變。然而蓄電池的充電電壓不能太高,要求充電器具有穩(wěn)壓和限壓功能。蓄電池的充電電流不能過大,要求充電器具有穩(wěn)流和限流功能,所以它的充電回路也比較復(fù)雜。另外充電時(shí)間長,充放電次數(shù)僅數(shù)百次,因此限制了使用壽命,維修費(fèi)用高的穩(wěn)定。目前除了傳統(tǒng)鉛酸蓄電池外,還有新研發(fā)的鈉硫電池和液流釩電池,這兩種電池具有高能量效率、無放電現(xiàn)象、使用壽命長等優(yōu)良特性,但是價(jià)格相對(duì)昂貴。
(2)超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)(SMES)利用由超導(dǎo)體制成的線圈,將電網(wǎng)供電勵(lì)磁產(chǎn)生的磁場(chǎng)能量儲(chǔ)存起來,在需要時(shí)再將儲(chǔ)存的能量送回電網(wǎng)或直接給負(fù)荷供電。由于可以長期無損耗儲(chǔ)存能量,能量返回效率很高;并且能量的釋放速度快,通常只需幾秒鐘,因此采用SMES 可使電網(wǎng)電壓、頻率、有功和無功功率容易調(diào)節(jié)。但是,超導(dǎo)體由于價(jià)格太高,造成了一次性投資太大。
(3)飛輪儲(chǔ)能技術(shù)是一種機(jī)械儲(chǔ)能方式,具有效率高、建設(shè)周期短、壽命長、高儲(chǔ)能量等優(yōu)點(diǎn),并且充電快捷,充放電次數(shù)無限,對(duì)環(huán)境無污染,但是維護(hù)成本高。
(4)超級(jí)電容器是由特殊材料制作的多孔介質(zhì),與普通電容器相比,它具有更高的介電常數(shù),更大的耐壓能力和更大的存儲(chǔ)容量,又保持了傳統(tǒng)電容器釋放能量快的特點(diǎn)。與蓄電池比較具有功率密度大、充放電循環(huán)壽命長、充放電效率高、充放電速率快、高低溫性能好、能量儲(chǔ)存壽命長等特點(diǎn)。與飛輪儲(chǔ)能和超導(dǎo)儲(chǔ)能相比,它在工作過程中沒有運(yùn)動(dòng)部件,維護(hù)工作極少,相應(yīng)的可靠性非常高,表1列出了四類存儲(chǔ)技術(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)。
表1
由上述表中參數(shù)對(duì)比,可以看出四類系統(tǒng)各有優(yōu)缺點(diǎn)。采用什么樣的儲(chǔ)能系統(tǒng)或者復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng),要依據(jù)負(fù)荷特性和電源特性。比如美國加利福尼亞州帕爾姆達(dá)爾(Palmdale)基地的微網(wǎng)采用超級(jí)電容器儲(chǔ)能。在這項(xiàng)工程中,儲(chǔ)能技術(shù)主要對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)變化,如穩(wěn)定電網(wǎng)、維持電壓、穩(wěn)定頻率、補(bǔ)償瞬時(shí)負(fù)荷的變化等,沒有對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)負(fù)荷、不間斷電源等的要求。如果微網(wǎng)中同時(shí)含有對(duì)供電可靠性要求很高的敏感負(fù)荷和輸出功率波動(dòng)性很大的新能源,多元復(fù)合儲(chǔ)能技術(shù)就會(huì)成為必要,比如超級(jí)電容和蓄電池組成的復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng),有很好的暫態(tài)特性和進(jìn)行大容量電路存儲(chǔ),保證可靠供電。
2.2控制技術(shù)
控制技術(shù)是微電網(wǎng)發(fā)展的難點(diǎn)之一。微電網(wǎng)能不能穩(wěn)定運(yùn)行,能不能和主干電網(wǎng)很好銜接,能不能取得長足發(fā)展,在很大程度上要看電力電子控制技術(shù)的發(fā)展。
2.2.1微電源控制技術(shù)
對(duì)于微電源大多通過電力電子接口與微電網(wǎng)連接[4-5]。燃料電池發(fā)電、光伏電池發(fā)電及蓄電池等產(chǎn)生的是直流,需經(jīng)過DC/AC變換形成50Hz的交流電,而風(fēng)力發(fā)電,微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電及飛輪存儲(chǔ)系統(tǒng)通常先要經(jīng)過AC/DC變?yōu)橹绷?,然后再有DC/AC變?yōu)榻涣?。其中主要用到了逆變技術(shù)。由于電源類型和負(fù)荷不同,常采用不同的控制方法。
PQ控制法:控制逆變器輸出電壓和相角達(dá)到控制控制有功功率和無功功率的輸出,維持功率平衡。常用于控制最大功率輸出方式或者接入點(diǎn)的恒功率潮流運(yùn)行。
PV控制法:調(diào)節(jié)輸出有功大小并在保持母線電壓在同一水平。
V-F控制法:維持電網(wǎng)電壓和頻率。常用于在孤島模式下,維持微電網(wǎng)內(nèi)部電壓和頻率在正常水平(在并網(wǎng)下,主網(wǎng)會(huì)將微電網(wǎng)的電壓和頻率自動(dòng)拉入同步)。
2.2.2微電源并聯(lián)逆變技術(shù)
在微電網(wǎng)中,單個(gè)電源較小,不能滿足容量要求。常采用多個(gè)電源并聯(lián)運(yùn)行。但是并聯(lián)運(yùn)行要求所有電源輸出電壓相同(幅值、頻率、初始相位)。若不同則需要解決電源之間均流的問題。并聯(lián)場(chǎng)采用的方法[6-7]:
自整步法:假設(shè)并聯(lián)逆變器系統(tǒng)中各模塊是等價(jià)的,沒有專門的控制模塊,通過模塊間的連線實(shí)現(xiàn)同步和均流。這一方法使用與開環(huán)控制的低頻調(diào)制逆變器。調(diào)節(jié)時(shí)間長,精度低。
功率調(diào)節(jié)法:利用外特性下垂法實(shí)現(xiàn)電源模塊間無通信線工作。以本模塊有功功率、無功功率、失真功率為控制變量,使各模塊獨(dú)立工作。從而實(shí)現(xiàn)均流和同步。
主從模塊法:設(shè)定一個(gè)電源模塊為“主模塊”,其余模塊為“從模塊”,從模塊跟隨主模塊同步和均流。優(yōu)點(diǎn):主模塊和從模塊有自己獨(dú)立的控制電路,易于擴(kuò)容,穩(wěn)定性和均流性好。但是一旦主模塊失效,從模塊皆無法工作,整個(gè)系統(tǒng)將崩潰。
同步開關(guān)控制法:采用一個(gè)外部控制起來控制多個(gè)逆變電源模塊,各模塊輸出功率相同、電壓相同。這種方式?jīng)]有均流,但是對(duì)于各模塊參數(shù)一致性要求較高且各模塊不能獨(dú)立工作。
平均值電流控制法:采用雙環(huán)控制,外環(huán)為電壓環(huán),內(nèi)環(huán)為電流環(huán)。各電源模塊的參考電壓和參考電流均為平均值,且各模塊輸出電流跟蹤參考電流。
2.2.3微電源并網(wǎng)逆變技術(shù)
逆變電源和同步發(fā)電機(jī)不同,需要控制輸出電壓的相位和頻率才能與電網(wǎng)保持同步。因而需要并網(wǎng)逆變技術(shù)。并網(wǎng)逆變器分為低頻和高頻兩種基本結(jié)構(gòu):
(1)低頻逆變器電路由工頻逆變器、工頻變壓器以及輸入、輸出濾波器構(gòu)成。低頻環(huán)節(jié)并網(wǎng)逆變器具有以下特點(diǎn):電路結(jié)構(gòu)簡潔、允許功率雙向流動(dòng)、單級(jí)功率變換(DC-LFAC),變換效率高,按變壓器體積和重量大、音頻噪音較大。這使得使用這種并網(wǎng)技術(shù)的微網(wǎng)可以工作在多模式下,既可以作為電源向主網(wǎng)供電也可以作為負(fù)荷。
(2)高頻逆變器電路[8]由高頻逆變器、高頻變壓器、整流器、極性反轉(zhuǎn)逆變橋以及輸入、輸出濾波器構(gòu)成。特點(diǎn):高頻電氣隔離、電路結(jié)構(gòu)簡單、單向功率流通、三級(jí)功率變換、直流變化極工作在SPWM、極性反轉(zhuǎn)逆變橋應(yīng)力低等。使用高頻并網(wǎng)技術(shù)使輸出特性更加有優(yōu)越,且省去了笨重的工頻變壓器,極大促進(jìn)可再生能源的利用。
3.1微電網(wǎng)在電力市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
先階段國網(wǎng)[9]也在全面推進(jìn)分布式電源的應(yīng)用,鼓勵(lì)用戶“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”,盡管分布式電源盡管優(yōu)勢(shì)明顯,但也存在一些問題。特別是相對(duì)于大電網(wǎng)而言是一個(gè)不可控電源,其滲透率提高會(huì)危害電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,所以會(huì)根據(jù)分布式電源用戶所處公變臺(tái)區(qū)和線路的線路負(fù)載和容量情況有限制,著也一定程度上影響分布式電源的全面發(fā)展。
為了最大限度利用分布式電源的效益,同時(shí)協(xié)調(diào)與大電網(wǎng)的矛盾,所以提出了微網(wǎng)的概念,微網(wǎng)是一個(gè)用戶側(cè)的電網(wǎng),它通過一個(gè)公共連接點(diǎn)與大電網(wǎng)連接。微網(wǎng)整合了分布式發(fā)電的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)式配電,是對(duì)智能電網(wǎng)安全性、可靠性、自愈性和生存性重要保障。微網(wǎng)運(yùn)行將是電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
3.2微電網(wǎng)與智能電網(wǎng)
微電網(wǎng)[6]是智能電網(wǎng)的有機(jī)組成部分,是對(duì)智能電網(wǎng)的有力補(bǔ)充。微電網(wǎng)建設(shè)有利于提高了電力系統(tǒng)面臨突發(fā)災(zāi)難時(shí)的抗災(zāi)能力。大電網(wǎng)中超大型電站與微電網(wǎng)中分散微型電站的結(jié)合,可以減少電力輸送距離、降低輸電線路的投資和電力系統(tǒng)的運(yùn)營成本,確保電力系統(tǒng)的運(yùn)行更安全和更經(jīng)濟(jì)。
3.3微電網(wǎng)與新能源
隨著傳統(tǒng)能源儲(chǔ)量減少、發(fā)電成本上升及新能源發(fā)電技術(shù)水平越趨成熟,而且由于新能源的高效、無污染特點(diǎn),都將標(biāo)志著新能源發(fā)電將會(huì)被市場(chǎng)所接收。微電網(wǎng)以新能源發(fā)電為核心,也必然會(huì)被市場(chǎng)所慢慢接收。
通過對(duì)微電網(wǎng)的形態(tài)、技術(shù)等了解,我覺得微電網(wǎng)很有發(fā)展?jié)摿?。但目前微網(wǎng)的建設(shè)可能需要投入較高成本。我想隨著技術(shù)的成熟和器件的成本下降,微網(wǎng)定會(huì)有很好的將來。
[1]盛鹍,孔力,齊智平.新型電網(wǎng)—微網(wǎng)(Microgrid)研究綜述[J].繼電器,2007,35(12):75-81.
[2]Guerrero J M,Berbel N,Matas J,et al.“Decentralized control forparallel operation of distributed generation inverters in micro grids usingresistive output impedance”,Proceedings of the 32nd AnnualConference of the IEEE-Industrial-Electronics-Society,Paris,FRANCE,F Nov 07-10,2006.
[3]De Brabandere K,Bolsens B,Van Den Keybus J,Et AI.“A voltage andfrequency droop control method for parallel inverters”,Proceedings ofthe 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference(PESC04),Aachen,GERMANY,F Jun 20-25,2004.
[4]黃勝利.微型電網(wǎng)運(yùn)行模式的無縫切換研究[D].北京:中國科學(xué)院電工研究所,2008.[5]裴 偉,李惠宇,唐西勝,等.微電網(wǎng)運(yùn)行控制技術(shù)及其測(cè)試平臺(tái)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2010,34(1):94-98.
[6]賈東梨,楊旭生,史常凱.智能電網(wǎng)對(duì)用戶用電的影響[J].電力建設(shè),2011,6:13-17.
[7]肖朝霞,方紅偉,張獻(xiàn).智能微電網(wǎng)研究綜述[J].電子技術(shù),2010,9:116-119.
[8]王先偉,卓 放,楊美娟.交直流微網(wǎng)PCC無縫切換控制策略研究[J].電力電子技術(shù),2012,46(8):1-3.
[9]畢慶生,宋之平,楊勇平.分布式能量系統(tǒng)在我國未來能源發(fā)展戰(zhàn)略中的機(jī)遇、方式和地位[J],可再生能源,2005,3:1-5.
[10]楊希.智能電網(wǎng)環(huán)境下分布式能源發(fā)展方式探究[J].大眾科技,2010,11:119-121.
[11]李照陽.分布式能源的管理及測(cè)控系統(tǒng)[J].電子技術(shù),2009,12:122-125.
[12]謝開,劉永奇,朱治中.面向未來的智能電網(wǎng)[J].中國電力,2008,6:19-22.
[13]楊希.智能電網(wǎng)環(huán)境下分布式能源發(fā)展方式探究[J].大眾科技,2010,11:119-121.
[14]韓曉平.智能電網(wǎng)——信息革命和新能源革命的整合[J].中國能源網(wǎng),2010,3:25-29.
[15]劉惠萍,基于區(qū)域分布式能源系統(tǒng)的智能微電網(wǎng)能源管理[J].沈陽工程學(xué)院學(xué)報(bào),2011,2011,7:294-297.
[16]Satoshi Morozumi,Montreal 2006 symposium on micro-grids,overview of micro-grid research and development activities in Japan[EB/OL],2006:06-23.
[17]龔鋼軍,孫毅,蔡明明.面向智能電網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)與應(yīng)用方案研究[J].電力系統(tǒng)保 護(hù)與控制,2011,10:52-58.
[18]房秉毅,周巍.面向智能電網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方法[J].網(wǎng)絡(luò)技術(shù),2011,9:6-9.
[19]姜紹艷.通信技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用需求研究[J].技術(shù)創(chuàng)新,2011,9:30-32.
[20]余貽鑫,欒文鵬.智能電網(wǎng)[J].電網(wǎng)與清潔能源,2009,1:7-11
[21]荊超,張衛(wèi)東,阮于東.智能電網(wǎng)國際標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展及用戶端能源管理框架研究[J].低壓電器,2011,11:14-18.
[22]劉驥,黃國方,徐石明.智能電網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)的發(fā)展[J].電力建設(shè),2009,7:1-4.
Summary of Micro-grid
ZHENGJing,LIGeng,ZHANGYan-hua,LIULin
(College of Electrical and New Energy,China Three Gorges University,Yichang 443002,China)
Micro-Grid is a new network architecture and is a set of system unit micro power load,energy storage systems and control apparatuses.Micro-grid is a autonomous systems that can realization of self-control,protection and management,run with an external power grid,it can also be run in isolation.Because some of micro distributed power source,so itself with volatility,thus the need to balance the energy storage device.Micro-grid control mainly PQ,PV,VF three control modes.
micro-grid;isolated operation;network operation;control mode;storage
1004-289X(2016)02-0001-04
TM71
B
2015-05-16
鄭晶(1991-),女,湖北荊州人,碩士研究生,主要研究方向:電力系統(tǒng)高壓與絕緣,新能源電力系統(tǒng)控制與優(yōu)化;
李賡(1991-),男,湖北荊州人,碩士研究生,主要研究方向:電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè),電力市場(chǎng)營銷;
張艷華(1990-),女,湖北漢川人,碩士研究生,主要研究方向:電力設(shè)備故障監(jiān)測(cè)與診斷;
劉林(1989-),男,湖北荊州人,碩士研究生,主要研究方向:高壓絕緣與測(cè)試技術(shù)、電力設(shè)備故障監(jiān)測(cè)與診斷。