摘? 要:微電網(wǎng)是一種將分布式發(fā)電、儲(chǔ)能裝置、交直流負(fù)載、監(jiān)控保護(hù)裝置等有機(jī)結(jié)合在一起的小型配電系統(tǒng),通過(guò)與配電網(wǎng)的信息交換,可以大大提高配電系統(tǒng)供電的可靠性與靈活性。不斷完善微網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)與配電網(wǎng)的協(xié)調(diào)控制與發(fā)展,提高電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,是未來(lái)電網(wǎng)的重要任務(wù)之一。文章討論基于高校實(shí)訓(xùn)室的模塊化智能微電網(wǎng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式與能源管理。
關(guān)鍵詞:分布式發(fā)電;模塊化;智能微網(wǎng)
中圖分類(lèi)號(hào):TM727? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2096-4706(2021)05-0063-04
Research on Modularization Intelligent Microgrid System Based on
Distributed Generation
ZHU Gaowei
(Guizhou Vocational Technology College of Electronics & Information,Kaili? 556000,China)
Abstract:Microgrid is a kind of small power distribution system which combines distributed generation,energy storage device,AC/DC load,monitoring and protection device together organically. Through information exchange with power distribution network,the reliability and flexibility of power supply of power distribution system can be greatly improved. One of the important tasks of the future power grid is to continuously improve the access standard of microgrid,so as to realize the coordinated control and development of microgrid and power distribution network,and improve the economy of power grid operation. This paper discusses the system structure,operation mode and energy management of modularization intelligent microgrid based on university training room.
Keywords:distributed generation;modularization;intelligent microgrid
0? 引? 言
分布式發(fā)電靠近用戶側(cè),可以充分利用可再生能源,發(fā)電形式靈活,可以大大緩解能源危機(jī)問(wèn)題,提高供電可靠性。目前分布式發(fā)電主要包括燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電技術(shù)、光伏發(fā)電技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、燃料電池發(fā)電技術(shù)、生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)、分布式儲(chǔ)能技術(shù)等。智能微電網(wǎng)以分布式發(fā)電為基礎(chǔ),搭配儲(chǔ)能裝置、用電負(fù)荷、控制裝置等,通過(guò)一個(gè)公共節(jié)點(diǎn)與電網(wǎng)相連。
作為電力行業(yè)的一個(gè)新興的發(fā)展方向,智能微電網(wǎng)涵蓋知識(shí)面廣,對(duì)于高校的課程教學(xué)提出了很大的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的教學(xué)方式大多以理論為主,教學(xué)手段單一,進(jìn)行分布式發(fā)電智能微網(wǎng)的研究,建設(shè)智能微網(wǎng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái),可以提高學(xué)生的動(dòng)手能力,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。本文以高校智能微網(wǎng)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備為論證依據(jù),介紹以光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為基礎(chǔ)的高校智能微電網(wǎng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的體系構(gòu)成與運(yùn)行方式。
1? 微網(wǎng)類(lèi)型
按用電規(guī)模,可以將微電網(wǎng)分為簡(jiǎn)單微電網(wǎng)、企業(yè)微電網(wǎng)、區(qū)域微電網(wǎng)、獨(dú)立微電網(wǎng)。簡(jiǎn)單微電網(wǎng)的用電容量通常在2 MW以下,用電規(guī)模較小,負(fù)荷形式多樣;企業(yè)微電網(wǎng)用電容量通常在2~5 MW,通常不包括商業(yè)和工業(yè)負(fù)荷;區(qū)域微電網(wǎng)用電容量在5 MW以上,包括居民、商業(yè)和工業(yè)負(fù)荷;獨(dú)立微電網(wǎng)主要見(jiàn)于偏遠(yuǎn)山區(qū),搭配柴油發(fā)電機(jī)組,滿足地區(qū)用電。
按負(fù)荷類(lèi)型,可以將微電網(wǎng)分為直流微電網(wǎng)、交流微電網(wǎng)和交直流混合微電網(wǎng),考慮到負(fù)荷情況,交直流混合微電網(wǎng)用途更為廣泛。交直流微網(wǎng)中含有直流母線和交流母線,可以同時(shí)給直流負(fù)荷和交流負(fù)荷供電。
2? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
智能微電網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括分布式發(fā)電單元、分布式能源接入單元、儲(chǔ)能與穩(wěn)定控制單元、微網(wǎng)接入與能量管理單元、交直流負(fù)荷管理單元、微網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)等。
2.1? 分布式發(fā)電單元
分布式發(fā)電單元包括光伏發(fā)電單元和風(fēng)力發(fā)電單元。光伏發(fā)電單元采用太陽(yáng)能電池組件,并搭配傳感器,用來(lái)檢測(cè)溫濕度以及光照度的變化;風(fēng)力發(fā)電部分采用永磁水平軸風(fēng)力發(fā)電機(jī),搭配傳感器,用來(lái)檢測(cè)風(fēng)速及風(fēng)向的變化。
2.2? 分布式能源接入單元
分布式能源接入單元主要由光伏控制器、風(fēng)力控制器、投切開(kāi)關(guān)、計(jì)量?jī)x表等模塊組成,主要完成分布式能源的接入與計(jì)量,通過(guò)投切開(kāi)關(guān)將光伏發(fā)電與風(fēng)力發(fā)電的能量匯集至直流母線,接線圖如圖1所示。
影響光伏發(fā)電功率的因素較多,由于環(huán)境的變化會(huì)導(dǎo)致光伏電壓電流的波動(dòng),為避免直接充電給蓄電池造成損壞,需要將光伏發(fā)電能量送入光伏控制器,通過(guò)對(duì)光伏發(fā)電電壓和電流進(jìn)行調(diào)節(jié),并加入蓄電池的充放電保護(hù)功能,可以保證蓄電池的使用壽命。風(fēng)力控制器可以將風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)出的三相交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?,主要包括變壓器、整流電路和濾波電路等,其中濾波電路主要用于濾除直流中的交流成分。
2.3? 儲(chǔ)能與穩(wěn)定控制單元
儲(chǔ)能與穩(wěn)定控制單元主要由蓄電池、雙向變流器、投切開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)、儲(chǔ)能電池計(jì)量等模塊組成,主要完成對(duì)蓄電池組的充放電管理,以及微網(wǎng)交直流母線間的雙向變流,接線圖如圖2所示。
雙向變流器是微網(wǎng)直流母線和交流母線之間的連接器件。當(dāng)工作于并網(wǎng)模式時(shí),可以將配電網(wǎng)的交流電變?yōu)橹绷麟?,并傳輸給微網(wǎng)直流母線,對(duì)蓄電池進(jìn)行充電,同時(shí)也可以將蓄電池和分布式發(fā)電單元中的直流電逆變成交流電,送入配電網(wǎng)中;當(dāng)工作于離網(wǎng)模式時(shí),可以將蓄電池中的直流電和分布式發(fā)電單元的直流電逆變?yōu)榻涣麟?,供交流?fù)載使用。
2.4? 微網(wǎng)接入與能量管理單元
微網(wǎng)接入與能量管理單元主要由微網(wǎng)交流母線、投切開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)等模塊組成,主要完成與市電電網(wǎng)的能量交互,接線圖如圖3所示。
可利用能源管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)的能量管理與調(diào)度,當(dāng)微網(wǎng)工作于并網(wǎng)模式時(shí),能源管理系統(tǒng)根據(jù)負(fù)荷用電情況以及分布式發(fā)電情況形成預(yù)期的趨勢(shì)曲線,根據(jù)該曲線可以調(diào)整儲(chǔ)能的充放電狀態(tài),進(jìn)行微網(wǎng)的削峰填谷,實(shí)現(xiàn)功率平衡。
2.5? 交直流負(fù)荷管理單元
交直流負(fù)荷管理單元主要由交直流模擬負(fù)載、計(jì)量?jī)x表、電流互感器、交流接觸器、繼電器等模塊組成,用于模擬微電網(wǎng)負(fù)荷投切控制和帶負(fù)載運(yùn)行參數(shù)分析,接線圖如圖4所示。
在交直流負(fù)荷管理單元中,包括了微網(wǎng)直流母線和微網(wǎng)交流母線,可以分別為直流負(fù)荷和交流負(fù)荷供電。
2.6? 微網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)
微網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)主要由計(jì)算機(jī)、組態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等組成,主要完成對(duì)微電網(wǎng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)與控制,對(duì)于儀表類(lèi)、板卡類(lèi)等設(shè)備采用Modbus RTU通信方式,連接至同一個(gè)COM口的設(shè)備應(yīng)保證其設(shè)備地址不同。對(duì)于PLC采用以太網(wǎng)通信方式,最后連接至能源管理中心EMS,通過(guò)能源管理中心對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的各個(gè)模塊進(jìn)行集中監(jiān)控與管理,通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的采集,并通過(guò)曲線、報(bào)表等方式分析系統(tǒng)的運(yùn)行情況,監(jiān)控平臺(tái)的功能主要包括實(shí)時(shí)監(jiān)控、業(yè)務(wù)管理與智能決策,微網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)接線示意圖如圖5所示。
監(jiān)控系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)可以利用上位機(jī)組態(tài)軟件,通過(guò)畫(huà)面設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、IO驅(qū)動(dòng)、腳本程序等功能實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,組態(tài)畫(huà)面包括系統(tǒng)主接線、微網(wǎng)接入、電池管理、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能單元、歷史報(bào)表、趨勢(shì)曲線等。
3? 運(yùn)行方式
微電網(wǎng)包括并網(wǎng)和離網(wǎng)兩種運(yùn)行方式。當(dāng)處于并網(wǎng)運(yùn)行方式時(shí),若負(fù)載功率大于發(fā)電功率,微網(wǎng)從配電網(wǎng)吸收部分電能,若負(fù)載功率小于發(fā)電功率,微電網(wǎng)向配電網(wǎng)輸送部分電能;當(dāng)處于離網(wǎng)運(yùn)行方式時(shí),若負(fù)載功率大于發(fā)電功率,可通過(guò)自動(dòng)減載裝置切除部分負(fù)載,若負(fù)載功率小于發(fā)電功率,可自動(dòng)切除部分分布式發(fā)電裝置或通過(guò)儲(chǔ)能供電的方式保證功率的匹配。
當(dāng)微電網(wǎng)從離網(wǎng)模式向并網(wǎng)模式轉(zhuǎn)換時(shí),首先需要對(duì)微電網(wǎng)和配電網(wǎng)進(jìn)行同期檢查,確定滿足同期條件后,閉合并網(wǎng)斷路器,系統(tǒng)進(jìn)入并網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài),離網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)過(guò)程圖如圖6所示。當(dāng)微電網(wǎng)從并網(wǎng)模式向離網(wǎng)模式轉(zhuǎn)換時(shí),需要進(jìn)行孤島檢測(cè),切除多余的負(fù)荷與部分分布式發(fā)電裝置,之后逐步恢復(fù)分布式發(fā)電裝置的供電和被切除的負(fù)荷,保證整個(gè)系統(tǒng)電壓和頻率的穩(wěn)定,并網(wǎng)轉(zhuǎn)離網(wǎng)過(guò)程圖如圖7所示。
4? 能源管理
微電網(wǎng)的能源管理是指通過(guò)對(duì)分布式發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、負(fù)荷裝置中的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集與分析,進(jìn)行優(yōu)化控制,從而實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,提高能源利用效率。主要包括分布式發(fā)電預(yù)測(cè)、負(fù)荷預(yù)測(cè)、功率平衡等。
4.1? 分布式發(fā)電預(yù)測(cè)
分布式發(fā)電預(yù)測(cè)用來(lái)對(duì)分布式發(fā)電的短期和長(zhǎng)期發(fā)電功率進(jìn)行預(yù)測(cè),通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,預(yù)測(cè)其內(nèi)在規(guī)律。影響光伏發(fā)電的因素主要包括光照度和溫度,影響風(fēng)力發(fā)電的因素主要是風(fēng)力的大小,通過(guò)對(duì)歷史日的氣象參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找出與待測(cè)日氣象參數(shù)最相似的歷史日作為相似日,根據(jù)相似日的分布式發(fā)電情況來(lái)預(yù)測(cè)待測(cè)日的分布式發(fā)電情況,可以對(duì)相關(guān)的氣象參數(shù)進(jìn)行加權(quán),來(lái)保證預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。目前分布式預(yù)測(cè)方法主要包括卡爾曼濾波法、空間相關(guān)性法、支持向量機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等。
4.2? 負(fù)荷預(yù)測(cè)
負(fù)荷預(yù)測(cè)用來(lái)對(duì)未來(lái)的電力負(fù)荷情況進(jìn)行預(yù)測(cè),通過(guò)分析用電需求,及時(shí)調(diào)整發(fā)電能量,從而調(diào)整系統(tǒng)未來(lái)的運(yùn)行狀態(tài)。負(fù)荷預(yù)測(cè)是微電網(wǎng)計(jì)劃、運(yùn)行、控制的重要依據(jù),對(duì)于微電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著重要的意義。目前負(fù)荷預(yù)測(cè)的方法主要包括時(shí)間序列法、小波分析法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等。
4.3? 功率平衡
微電網(wǎng)在并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),配電網(wǎng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行原則,向微電網(wǎng)下達(dá)交換功率定值,微電網(wǎng)根據(jù)交換功率定值來(lái)控制分布式發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及負(fù)荷裝置。當(dāng)實(shí)際交換功率與配電網(wǎng)的給定值相差過(guò)大時(shí),通過(guò)切除或恢復(fù)部分負(fù)荷裝置或發(fā)電機(jī)組,將交換功率調(diào)整到計(jì)劃值附近,保證微電網(wǎng)的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。當(dāng)微電網(wǎng)從并網(wǎng)向離網(wǎng)切換的瞬間,由于配電網(wǎng)終止供電,微電網(wǎng)一般會(huì)存在較大的功率缺額,這樣會(huì)導(dǎo)致微電網(wǎng)內(nèi)部頻率下降,從而使保護(hù)裝置相繼跳閘,為保證微電網(wǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,需要調(diào)整儲(chǔ)能裝置功率或切除部分負(fù)荷,使微電網(wǎng)重新快速達(dá)到平衡狀態(tài)。
微電網(wǎng)在離網(wǎng)運(yùn)行時(shí),由于分布式發(fā)電系統(tǒng)受環(huán)境因素的影響較大,會(huì)使得微電網(wǎng)內(nèi)部電壓波動(dòng)較大,因此需要對(duì)電壓值進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并采取相應(yīng)措施,避免因電壓突變對(duì)微電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響。當(dāng)微電網(wǎng)從離網(wǎng)轉(zhuǎn)向并網(wǎng)后,由配電網(wǎng)調(diào)度計(jì)劃來(lái)決定微電網(wǎng)的輸出功率的大小。
5? 結(jié)? 論
本文分析了以光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電為基礎(chǔ)的高校智能微網(wǎng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式,采用模塊化的體系結(jié)構(gòu),通過(guò)智能微網(wǎng)系統(tǒng)的搭建,采用理實(shí)一體化的教學(xué)方式,對(duì)于提高教學(xué)方法,優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容,提升人才培養(yǎng)質(zhì)量有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
隨著電力需求的日益廣泛和能源規(guī)模的日趨緊張,微電網(wǎng)在未來(lái)配電網(wǎng)中的比例會(huì)不斷增加,微電網(wǎng)與現(xiàn)有配電網(wǎng)的協(xié)同發(fā)展必將成為配電領(lǐng)域的一大課題,因此對(duì)于微電網(wǎng)的探究與應(yīng)用勢(shì)在必行??紤]離網(wǎng)和并網(wǎng)狀態(tài)下的控制結(jié)構(gòu),搭建微電網(wǎng)的數(shù)字仿真平臺(tái),進(jìn)行微電網(wǎng)示范工程的建設(shè)等方面有待進(jìn)一步的深入研究。
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作者簡(jiǎn)介:朱高偉(1988—),男,漢族,河南洛陽(yáng)人,講師,本科,研究方向:自動(dòng)化分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等。