我国微电网技术研究进展(2),电气工程论文.docx
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1、我们国家微电网技术研究进展(2),电气工程论文第二层控制为微电网管理层的控制,通过对系统中的负荷和分布式电源进行整体控制,使微电网处于源荷协调状态,同时补偿第一层控制造成的电压幅值和频率的偏差,使微电网与主电网处于同步状态。另外,第二层控制负责微电网安全稳定运行,应具备故障检测、孤岛并网无缝切换等功能,并根据上级控制的经济化目的实现微电网经济运行24.第二层控制能够分为集中式和分布式两种架构。 集中控制通常依靠安全可靠的通信系统,控制器设定系统的运行形式,实时监控系统的运行状态,并统筹第一层控制中的本地控制器。控制器通过通信线路接受配电网运营商和电力市场的指令,并根据目的约束函数与微电网本地控
2、制器交换信息,利用安全、高速的通信网络进行分布式电源、储能系统及负荷的实时调度和控制,是微电网运行的中枢25.第二层控制时间响应速度慢于第一层控制,因而能够通过采样测量微电网变量减少通信带宽,并实现第一层控制和第二层控制的解耦,同时为控制器进行复杂的计算和信息处理争取时间26.对通信容量和计算能力的高要求与过分依靠是集中控制的一大弊端。 在分布式的微电网能量管理架构中,分布式电源控制器和负荷控制器都具有实时测量监控并自主运行的能力,本地控制器能够互相交换实时信息并完成潮流计算分配和电压频率整定,配电网管理部门也只要与周边局部器件进行通信即可把握微电网的运行状态27.这样,微电网不必过分依靠安全
3、高速的通信网络,控制器也不必进行冗杂且高度集中的实时信息处理计算,当控制器发生故障时系统其它部分还能够正常运行。因而,分布式控制架构使微电网愈加灵敏可靠、安全方便。 3.3第三层控制。 第三层控制为配电网管理层的控制,以安全可靠、经济稳定为原则实现微电网间及微电网与配电网间的协调运营。第三层控制是微电网的上层能量优化及调度环节,根据分布式电源的出力预测、市场信息、经济运行及环境排放要求等优化目的和约束条件,微电网得到运行形式、调度计划、需求侧管理命令,进而统筹最佳运营的措施。第三层控制还能够协调多个微电网的运行,能够处理集群化多微电网系统的能量调度。因而,第三层控制作为分层控制中的最高级别时间
4、响应速度最慢,需要提早设定控制目的并进行适当的信息预测。 微电网能量优化调度需要多能源优化互补、多环节可靠稳定、多变换流畅高效、多形式供需平衡,进而到达源-荷-储的动态平衡,实现能源的分层梯级和有序高效利用。微电网能量优化调度架构有集中式和分布式两种。集中式架构中的控制器是调度的核心,通过分布式电源与负荷等实时信息的反应对调度进行全局统筹规划,但降低了系统的灵敏性且过分依靠系统的通信和计算能力28;分布式架构29中每一个部件都是一个具备自主决策和独立管理能力的代理,通过各代理之间信息的互动与状态的协调实现能量优化目的,有利于实现微电网 即插即用 .微电网能量优化调度系统需要随着微电网的成熟与用
5、户需求的提高而变得愈加灵敏、全面、智能、开放,能够适应可再生能源出力的间歇性和随机性,平衡分布式电源、储能装置及负荷的接入与切除,兼容将来智能家居设备、先进电价政策与能源互联网规划,协调经济、技术与环境目的,进而为真正实现微电网 即插即用 的灵敏性和坚强可靠的鲁棒性特点奠定基础。 第三层控制是微电网安全稳定、经济高效运行的关键,是微电网系统充分发挥其优势和特点的保证。当前对于微电网控制策略的研究多集中在前两层,而第三层控制的功能往往比拟单一,控制目的设定的针对性和局限性较强,进而导致控制策略的适用性和推广性效果较差。另外,不同于传统的配电网调度,微电网系统中还需要考虑分布式电源的间歇性和随机性
6、,而精到准确的间歇性能源预测技术和配电网管理层能量调度技术的结合程度还远远不1也就不能对可再生能源进行充分利用。同时,随着负荷形式的多样化,终端用户具有更高层次的主动性、灵敏性与可控性,微电网需求侧时间和空间上的不确定性大大增加,提高了对需求侧管理策略的要求。第三层控制策略的设计需要充分考虑微电网中分布式电源间歇性和随机性特点、终端负荷的多样性和可控性发展趋势、多储能设备的能量双向性及协调配合,同时兼顾微电网的特定拓扑架构、运行形式、实时电价等特点。因而,可再生能源出力和负荷预测、分布式能量优化调度算法、多微电网协调运行等技术是将来研究的重点,配电网管理层需要实时地收集并处理各种数据信息,在系
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