邊頓加央
摘要:當前隨著我國光伏需求的持續(xù)上升以及電力市場經(jīng)濟的快速增長,化石生物燃料再生能源日益匱乏和日漸枯竭,能源危機和生態(tài)環(huán)境資源污染等社會問題也越來越嚴重,光伏電力行業(yè)都面臨著嚴峻的新挑戰(zhàn),為解決傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電所面臨的問題,在“低碳”的號召下,源于分布式光伏風力發(fā)電的小型智能微電網(wǎng)應(yīng)運而生。微電網(wǎng)靈活的經(jīng)營運作管理方式及其所配套的高質(zhì)量電網(wǎng)供電運輸服務(wù)都必定離不開一套科學完善的經(jīng)營控制管理體系,所以關(guān)于我國微電網(wǎng)經(jīng)營管理策略的深入探討必須具有很強的理論指導性。本文主要探索光儲系統(tǒng)在電力系統(tǒng)應(yīng)用的價值,以現(xiàn)場光儲系統(tǒng)聯(lián)合驅(qū)動微電網(wǎng)技術(shù)工程建設(shè)為主要研究背景,在完成總體控制策略的相關(guān)技術(shù)理論研究及其系統(tǒng)建模仿真的基礎(chǔ)上,將這一技術(shù)控制策略成功地應(yīng)用于現(xiàn)場的微電網(wǎng)。該項重點技術(shù)是國內(nèi)外首個面向采用光伏電池發(fā)電、儲能混合動力車和蓄電池組的新型儲能微電網(wǎng)國家試點研究項目,對于新型微電網(wǎng)在系統(tǒng)運行過程中的控制應(yīng)用做出有效的技術(shù)探索和創(chuàng)新嘗試,為其用于后續(xù)的新型微電網(wǎng)的深入研究應(yīng)用和發(fā)展奠定重要的理論和實踐基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:微電網(wǎng);逆變器;光儲聯(lián)合微電網(wǎng)
Abstract: With the continuous rise of my country's photovoltaic demand and the rapid growth of the electricity market economy, fossil biofuel renewable energy is increasingly scarce and depleted, and social problems such as energy crisis and ecological environmental resource pollution are becoming more and more serious. The photovoltaic power industry is Facing severe new challenges, in order to solve the problems faced by traditional fossil fuel power generation, under the call of "low carbon", a small smart microgrid derived from distributed photovoltaic wind power generation came into being. The flexible operation and management methods of microgrid and its supporting high-quality grid power supply and transportation services must be inseparable from a set of scientific and complete operation control and management system, so in-depth discussion on the management strategy of my country's microgrid must have a strong Theoretical guidance. This paper mainly explores the value of optical storage system in the application of power system. It takes the field optical storage system to drive the construction of microgrid technology as the main research background. On the basis of completing the relevant technical theoretical research of the overall control strategy and system modeling and simulation, This technology control strategy was successfully applied to the on-site micro-grid. This key technology is the first domestic and foreign national pilot research project for a new type of energy storage microgrid that uses photovoltaic cells for power generation, energy storage hybrid electric vehicles and battery packs. It is effective for the control application of the new microgrid during system operation. Technological exploration and innovative attempts have laid an important theoretical and practical foundation for the in-depth research, application and development of the subsequent new microgrid.
Keywords: Microgrid; Inverter; Optical-storage combined microgrid
當今電力能源是國家一次能源綜合利用的主要能源方式,隨著我國市場經(jīng)濟與社會工業(yè)化的飛速發(fā)展,對于民用電力的市場需求量也不斷增加,這種趨勢在未來還會持續(xù)增長?;痣姟⑺?、核電等各種傳統(tǒng)民用能源已經(jīng)發(fā)展成為我國電力系統(tǒng)中最主要的民用電源,其中以化石生物燃料電源為主的民用電源已經(jīng)占據(jù)傳統(tǒng)電源的很大比重。然而,以現(xiàn)代煤炭燃燒發(fā)電工藝技術(shù)為主的火力發(fā)電已經(jīng)造成世界性的環(huán)保問題和大氣污染問題。同時石油、天然氣等主要化石生物燃料在各國各地區(qū)的廣泛開采使用會產(chǎn)生的大量二硫化物和二氧化碳,這已經(jīng)逐漸成為引起大地酸雨和大氣溫室效應(yīng)的一個重要原因。另一方面,可再生能源仍然被認為是影響當今世界和其他社會日常生活以及持續(xù)發(fā)展的重要動力資源和基本物質(zhì)基礎(chǔ)。清潔能源具有可再生性強、環(huán)保安全無污染、經(jīng)濟價值高等特點,滿足了人們?nèi)找嬖鲩L的能源消費需求和建設(shè)環(huán)境友好型國家的迫切要求。對于清潔可再生發(fā)電能源的利用和開發(fā)問題已經(jīng)成為我國的一項重要發(fā)展戰(zhàn)略,也逐漸成為我國社會和全球人民日益關(guān)注的熱點話題和討論焦點。
1.微電網(wǎng)的定義與結(jié)構(gòu)
微電網(wǎng)這個概念主要是相對于傳統(tǒng)的大型電網(wǎng)來說的,指的是微電源和負載之間通過一個系統(tǒng)電路的拓撲結(jié)構(gòu)進行組合,各種分布式電源構(gòu)成一個能夠?qū)崿F(xiàn)其自我管理、控制及保護功能的微型發(fā)配電系統(tǒng),作為一個整體和傳統(tǒng)的大電網(wǎng)相連接[1]。微電網(wǎng)接入后可與配電網(wǎng)同時配合,實現(xiàn)并網(wǎng)運行操作,可視為可空負載;退出后則可與大電網(wǎng)斷開聯(lián)系,實現(xiàn)單獨的孤島操作,可視為虛擬發(fā)電機。微電網(wǎng)的輸出功率隨著用戶的供電負荷要求而不斷地發(fā)生改變,具有較高的供電可靠性、實現(xiàn)不間斷供電能力、減少線路損耗、支持系統(tǒng)電壓、資金能夠得到充分使用等特點。微電網(wǎng)是發(fā)揮分布式電源效能的最有效形式,為實現(xiàn)多種可再生能源的最大效益綜合利用,提升負荷供電的可靠性以及配電網(wǎng)信息系統(tǒng)的智能化建設(shè)提供了巨大幫助。我們應(yīng)當深入地研究我國在微電網(wǎng)建設(shè)過程中對于小型微電源大量、小規(guī)模接入的技術(shù)經(jīng)驗[2]。
圖1是一個非常典型的微電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。通常意義來說,微電網(wǎng)的動態(tài)工作管理模式可以劃分為兩個基本方面:靜態(tài)孤島工作模式和動態(tài)并網(wǎng)工作模式。圖中所示的網(wǎng)絡(luò)是一個輻射狀的大型微電網(wǎng),它總共擁有一百多種類型的輻射微電源、a、b、c三條輻射饋線、不同的供電類型的微負載。微電網(wǎng)技術(shù)是在一個公用配電連接點(pointofcommoncouple,pcc)接口處通過一個微型靜態(tài)電源開關(guān)直接將其與公用配電網(wǎng)進行電源連接,從而基本實現(xiàn)在手動孤島并網(wǎng)模式和自動并網(wǎng)時用戶能夠順利、自由的進行電源切換。在外部的配電網(wǎng)出現(xiàn)故障和需要進行停電維護檢修的情況下,靜態(tài)啟動器開關(guān)迅速地打開,使得微電網(wǎng)和大型配電網(wǎng)斷開。為保證重要敏感負載的連續(xù)正常運行,當一個微電網(wǎng)內(nèi)部產(chǎn)生短路或不足時,將有機器通過一個隔離設(shè)備切除一般的可以中斷敏感負載。但是當大型電網(wǎng)恢復正常的供電后,微電網(wǎng)又一次地運行到并網(wǎng)的狀態(tài)。饋線a上的一個小型微電源器件就能夠給用戶同時輸送熱能和電動機。饋線a、b分別采取諸如光伏與燃氣輪機、風力與存儲式動力電池等一系列的雙功率電源為一般負荷和敏感性大的負載進行供電。饋線c為一種無微電源的方式供電。
2.微電網(wǎng)中逆變器的數(shù)學模型及特性分析
一般承載負荷時所需要的和輸出的專用電能大都是一種交流和高頻兩用電能,但是光伏風力發(fā)動機的電陣列卻是屬于一種交流和低頻蓄能電源[3]。直流電源供電的主要技術(shù)特點是局限性很高,不過它易于直接改變直流輸出的工作電壓。當負載運行時間過長也可能會使其受到一定約束,所以必須使用能夠把直流電直接轉(zhuǎn)化成交流電的電子設(shè)備-如逆變器。逆變器(inverter)系統(tǒng)是目前中國微電網(wǎng)電力系統(tǒng)中最重要的一個核心部件。逆變器的種類繁多,根據(jù)條件不同而對其分類也不同[4]。按照功率變換的等級,可以劃分為單級式和雙級式。單級式逆變器中只有一個逆變過程,此時逆變過程就是實現(xiàn)直流逆變形成交流、電壓轉(zhuǎn)換、系統(tǒng)控制等同步操作。兩級式逆變器由前級dc/dc的boost升壓電路和后級dc/ac的功率轉(zhuǎn)化器組成。前級中的dc/dc系列變換器在結(jié)構(gòu)設(shè)計上主要具有最大輸出功率和對節(jié)點的自動跟蹤和實時控制、保持直流控制母線并網(wǎng)電壓穩(wěn)定等重要功能。后級中的dc/ac系列變換器主要功能是將控制直流電壓逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為控制交流、穩(wěn)定直流控制母線并網(wǎng)電壓、控制交流并網(wǎng)指令電流和實時跟蹤控制指令并網(wǎng)電流等重要功能。本文選擇一種二級式交流逆變器。光伏電網(wǎng)系統(tǒng)的電源陣列由boost-up(升壓斬波電路)通過升壓控制電路相互連接至直流供電母線,儲能發(fā)電設(shè)備與直流供電母線相互連接,輸出輸入電源控制裝置與直流供電母線在直接互聯(lián)后,將雙向式的dc/dc直流轉(zhuǎn)換器進行連接,其分別屬于輸入輸出電源裝置,通過一個雙向式的dc/ac轉(zhuǎn)換逆變器的直流供電母線直接互連至光伏配電網(wǎng)。
3.光儲聯(lián)合微電網(wǎng)的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計及調(diào)度策略
太陽能源的發(fā)展已成為最具開發(fā)潛力的可再生清潔能源之一,其資源豐富、清潔而且無任何污染,但是自然環(huán)境的不斷變化對光伏綜合發(fā)電的直接影響,使得光伏綜合發(fā)電具有明顯的不可隨機性與不可間歇性[5]。將儲能蓄電池作為儲能的這個環(huán)節(jié)應(yīng)用到光伏混合發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)當中,就這樣可以有效降低光伏混合發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備并網(wǎng)時對于非輸配電光伏系統(tǒng)并網(wǎng)形成的電磁干擾。微電網(wǎng)主要研究有網(wǎng)絡(luò)并網(wǎng)和電源孤島兩種并網(wǎng)工作組合運行方式模型,提出一種基于網(wǎng)絡(luò)依據(jù)各個電源元件的并網(wǎng)能量及其流動方向不同電源組合并網(wǎng)運行工作方式的模型研究,分析多個不同電源并網(wǎng)場景下的不同組合并網(wǎng)運行方式模型。
3.1光儲聯(lián)合微電網(wǎng)的整體結(jié)構(gòu)
根據(jù)其與光伏配電網(wǎng)的相互聯(lián)系應(yīng)用情況,光伏綜合發(fā)電管理系統(tǒng)被廣泛稱為并網(wǎng)式光伏發(fā)電管理系統(tǒng)和并網(wǎng)獨立式光伏發(fā)電管理系統(tǒng)[6]。光伏燃料電池儲能陣列、蓄電池組、dc/dc充電變換器、充放電系統(tǒng)控制器和光伏逆變器等模塊構(gòu)成目前我國獨立光伏電池發(fā)電技術(shù)體系的主要組成部分。光伏系統(tǒng)陣列把其中剩余的光伏太陽能轉(zhuǎn)化成光伏電能,經(jīng)由一個Chopper降壓電路自動降壓提升其進入輸出能源電壓,然后通過dc/ac通過逆變器將光伏直流電轉(zhuǎn)化成光伏交流電并向光伏負載設(shè)備進行連續(xù)供電,光伏系統(tǒng)陣列中所產(chǎn)生的多余太陽電能都完全可以被應(yīng)用到需要進行充放電的微控制器上,再將其作為充放電后的剩余太陽能分子能量儲存作為能源儲備,以一種基于化學分子能量的存儲形式對其進行連續(xù)儲存,有利于在冬季太陽光不充足的氣候條件下能夠繼續(xù)為光伏負載設(shè)備進行連續(xù)供電。本文主要介紹研究的一種新型光儲式光伏微電網(wǎng)管理系統(tǒng),其主要部件包括光伏發(fā)電陣列、boost-up升壓控制電路、雙向dc/dc轉(zhuǎn)換器、蓄電池、逆變器及不同的供電負載和零部件部分,如軟件圖2所示。系統(tǒng)的每個母線正常工作電壓值為 =700v。其中,光伏電池陣列的所有輸入和輸出功率都應(yīng)該是隨著它的光照強度、環(huán)境中的溫度、負荷的強度變化而不斷產(chǎn)生的有間歇性的溫度變化。光伏陣列在最高功率節(jié)點上工作,這樣就可以盡量有效地利用太陽能。boost-up升壓電路就是起到控制光伏系統(tǒng)陣列輸入和供電的主要作用。該電路是等價于一個阻抗匹配器,為使光伏陣列工作在最高功率端處,可根據(jù)各種實際情況改變相應(yīng)等效阻抗的位置和大小。boost直流電路也可以是一個能夠起直流升壓作用的電路,能夠給一個前級直流電路提供一個滿足要求的直流電源母線輸出電壓,給后級直流電路提供一個可靠的直流電源。
3.2光儲聯(lián)合微電網(wǎng)的綜合控制
在當前我國大型微電網(wǎng)項目建設(shè)與經(jīng)營運行的每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)中,控制這些技術(shù)問題都應(yīng)該具有十分重要的指導作用[7]。一般大型微電網(wǎng)與大型微電網(wǎng)相互沒有聯(lián)系,在并網(wǎng)系統(tǒng)操作下微電網(wǎng)主要由大型微電網(wǎng)直接負責支配。所以當大型無線電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生重大故障或被維護人員禁止進行異常檢修時,處于單獨的孤島式正常運行維護狀態(tài)下的小型無線微電網(wǎng),為系統(tǒng)的正常維穩(wěn)工作注入另外一劑新的強心藥??墒牵斣⑴潆娋W(wǎng)恢復正常,微電網(wǎng)重新恢復正常并網(wǎng)后,所帶來的巨大沖擊將可能會給整個正常運行中的微配電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性安全產(chǎn)生嚴重影響,進而造成不必要的經(jīng)濟損失[8]。針對這一重要網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)問題筆者進行深入研究,在普遍缺乏電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)控制策略的現(xiàn)實條件下,雖然一個微電網(wǎng)系統(tǒng)能夠平滑地由一個并網(wǎng)系統(tǒng)模型直接通過切換進入到系統(tǒng)孤島并網(wǎng)模型,但是在系統(tǒng)并網(wǎng)的整個運行過程中,它們往往會直接導致系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生大量無限大功率的振蕩,可能會影響到并網(wǎng)系統(tǒng)的工作電壓,使得系統(tǒng)正常運行時的動態(tài)穩(wěn)定性有所下降。另外一些國際有關(guān)技術(shù)文獻還提出采用具有一種倒轉(zhuǎn)向下垂直式特性的并網(wǎng)控制操作方法(droop)可用來直接控制整個微電網(wǎng),這種特性控制操作方法雖然可以完全通過不同的操作模式進行變換的并網(wǎng)切換操作過程,但是在微電網(wǎng)系統(tǒng)運行時的穩(wěn)定性還是會因為其在并網(wǎng)操作過程中所需要的持續(xù)時間太久而受到很大影響[9]。在這一操作步驟中,微電網(wǎng)對于外部電能的傳輸質(zhì)量消耗進行直接牽制,從而直接影響內(nèi)部敏感區(qū)的電源開關(guān)負載的正常工作。微電網(wǎng)在不同的網(wǎng)絡(luò)運行條件模型下的各種操作控制系統(tǒng)戰(zhàn)略都一定要能夠保證該操作系統(tǒng)安全和穩(wěn)定的正常運行,使得應(yīng)用微電網(wǎng)的各種操作系統(tǒng)特性因此變得更加靈活,也因此不斷提高社會經(jīng)濟效益。
4.結(jié)束語
本文是針對由光伏、儲能組成的小型微電網(wǎng)體系提出的一種互相聯(lián)合的運行管理控制戰(zhàn)略。從理論上詳細地分析光儲聯(lián)合微電網(wǎng)中各個逆變器的具體工作原理和其特性,并為此設(shè)計整個系統(tǒng)的工作模型以及每一個部分的控制單元。基于 pscad / emtdc 軟件進行的仿真實驗結(jié)果,它驗證了該系統(tǒng)控制器的正確度和應(yīng)用的可行性。儲能系統(tǒng)能夠平抑(抑制)光伏發(fā)電量的波動性,實現(xiàn)協(xié)調(diào)和互補,有效地解決光伏超發(fā)、欠發(fā)等特殊情況下大型負荷的供電。在各種控制系統(tǒng)的設(shè)計和方法合理的情況下,不同的工作模式之間進行切換時,該系統(tǒng)的穩(wěn)定性較好。
參考文獻
[1]李華,于瀟. 基于DDPG的光儲微電網(wǎng)系統(tǒng)能量決策優(yōu)化[J]. 可再生能源,2021,39(05):687-693.
[2]汪宇航,李琰,應(yīng)飛祥,徐天奇,田華,賈鑒. 計及可靠性成本的風光儲微電網(wǎng)儲能容量協(xié)同優(yōu)化[J]. 電測與儀表,1-9.
[3]曹杰,王維慶,王海云. 光儲直流微電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 電測與儀表,1-7.
[4]王賢立,門三義,張瑩文,王欣,劉琳. 光柴儲微電網(wǎng)系統(tǒng)建模及運行特性分析[J]. 電工技術(shù),2020,(19):10-12+16.
[5]張夢菊. 基于直流電壓控制的光儲微電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性研究[D].燕山大學,2020.
[6]高強,周洪青,高騫,林芬. 基于源荷和光儲特征的小區(qū)多微電網(wǎng)系統(tǒng)工程設(shè)計[J]. 電子測量技術(shù),2020,43(02):64-67.
[7]李鵬,葛洪川,陳一言,郝娜,董霖霖. 儲智科技 ?能動未來——“第一屆中國儲能學術(shù)論壇暨風光儲創(chuàng)新技術(shù)大會(2019)”在華北電力大學舉行[J]. 太陽能,2019,(08):24-28.
[8] 雷博. 風光儲微電網(wǎng)儲能優(yōu)化控制策略[D]. 寧夏大學, 2018.[9]徐大明.微電網(wǎng)中的分布式光伏發(fā)電技術(shù)[J].電子技術(shù)與軟件工程,2021(11):225-226.