微網(wǎng)中不同微源、不同特性的負荷以及不同類型故障等都會對微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定造成一定的影響, 單獨研究某一因素對微網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定影響已經(jīng)取得了一定的研究成果。然而, 對同時計及多個因素的微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性研究還較少。此外, 目前的大多數(shù)研究主要利用數(shù)字仿真, 未能形成完善、合理的理論分析方法; 所關(guān)注的仿真過程也很少涉及到短路后不同微源逆變器的暫態(tài)過程。
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煤礦、
選煤設(shè)備、
煤倉、
料倉、
破拱、
空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚,機加工藝完善,產(chǎn)品檢驗及使用環(huán)境標準規(guī)范,質(zhì)量管理嚴格遵循國際ISO:9000認證標準,實施產(chǎn)品“三檢”制度,即用戶使用驗收制度,產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價比的工礦自動化產(chǎn)品。
針對微網(wǎng)的優(yōu)化控制策略已取得一些突破性的進展。利用無線通信技術(shù)獲取系統(tǒng)總體有功和無功信息, 通過功率共享控制能有效提高微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性能; 基于虛擬電阻的有源阻尼方法可有效消除微網(wǎng)在甩負荷和增加恒功率負荷時的暫態(tài)不穩(wěn)定現(xiàn)象, 但可能會增加系統(tǒng)能量損耗; 利用虛擬慣性的下垂修正控制可有效改善頻率偏移較大時微網(wǎng)的頻率響應, 提高微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定。
3、微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定控制措施 公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊伍,在產(chǎn)品研發(fā)方面,采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段,不斷追求智慧的無限提升,實現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合,在工礦自動化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,引領(lǐng)市場,成就經(jīng)典。全自動CO2氣體保護焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應用,有效地保障了產(chǎn)品性能。先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備,精湛的生產(chǎn)工藝,優(yōu)良的制作技術(shù),使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
2、微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定研究現(xiàn)狀不同類型的負荷運行特性差異性很大, 其對故障時微網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定性的影響規(guī)律也不盡相同。該文通常主要針對RLC負荷、有源負荷、電動機負荷以及三相不對稱負荷等負荷類型時微網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定性問題進行討論。通過對不同類型的負荷建模及運行特性分析, 可以總結(jié)得出不同類型負荷及負荷的投切過程對微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性的影響程度是不同的。其中, 電動機負荷和三相不平衡負荷等對微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性的影響較為復雜。
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在傳統(tǒng)電網(wǎng)中, 無論是功角穩(wěn)定、頻率穩(wěn)定還是電壓穩(wěn)定, 同步發(fā)電機均在其研究中居于中心位置, 大型傳統(tǒng)電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題和同步發(fā)電機的動態(tài)行為密切相關(guān)。然而, 在微網(wǎng)中電能的主要來源是微源。逆變器接口微源的特性導致微網(wǎng)暫態(tài)特性與傳統(tǒng)電網(wǎng)間存在較大差異。其特性主要有以下幾點: ①微電網(wǎng)能夠運行于并網(wǎng)、孤島及停運等多種運行模式下; ②微網(wǎng)的構(gòu)成形式多樣; ③控制策略對逆變器接口微源的電壓、頻率變化過程影響顯著; ④微網(wǎng)的時間尺度更寬; ⑤微網(wǎng)慣性小; ⑥微網(wǎng)功率、電壓以及頻率調(diào)節(jié)多樣化。
微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定主要指微網(wǎng)在正常運行情況下突然受到大擾動后, 能否經(jīng)過暫態(tài)過程達到新的穩(wěn)定運行狀態(tài)或者恢復到原來的狀態(tài)。其中, 大擾動主要指短路故障、甩負荷和斷線等, 暫態(tài)時間尺度主要是電磁暫態(tài)和機電暫態(tài)過程。微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性研究主要集中在電網(wǎng)故障時不同類型微源運行特性分析、不同負荷類型時微網(wǎng)暫態(tài)過程研究及不同類型故障時微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定分析等方面。微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性研究的手段主要包括數(shù)字仿真分析法和李雅普諾夫穩(wěn)定判定法等, 其中應用為廣泛的是數(shù)字仿真分析法。
隨著儲能裝置的不斷發(fā)展, 目前已可實現(xiàn)在短時間內(nèi)注入大功率, 但也容易導致瞬間出現(xiàn)較大電流, 這對系統(tǒng)的安全運行是不利的。及時甩負荷能夠保持功率平衡, 通過儲能裝置不斷注入功率及逐級加載負荷, 可有效避免大電流的沖擊, 從而保證微網(wǎng)暫態(tài)性能的穩(wěn)定。但甩負荷技術(shù)可能存在動作時間較長、需要大規(guī)模數(shù)據(jù)監(jiān)測等問題。
微網(wǎng)中的微源主要包括燃料電池、光伏發(fā)電系統(tǒng)、微型燃氣輪機、風力發(fā)電機、蓄電池、飛輪儲能、超級電容等。電網(wǎng)故障時不同類型的微源故障響應特性也不相同, 使得不同特性的微源對微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定性的影響也不同。目前一般通過對不同類型微源進行建模及仿真分析, 進而研究微源的故障響應特性及微網(wǎng)暫態(tài)過程。現(xiàn)有的研究成果指出, 燃料電池的溫度動態(tài)、光伏的滲透水平、微型燃氣輪機的慣性常數(shù)和風力發(fā)電機發(fā)電的波動及間歇性是微源影響暫態(tài)穩(wěn)定的主要因素。
此外, 儲能、無功補償裝置等一些外設(shè)也可用于提高微網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定性。綜合考慮儲能裝置的使用壽命、性價比、效率、充放電速度和環(huán)境友好等因素, 飛輪儲能具有相對較高的性能, 其可在四分之一周期內(nèi)對系統(tǒng)注入兆瓦級的能量。靜止無功發(fā)生器(SVG)可對微網(wǎng)進行無功補償, 以控制微網(wǎng)電壓的波動, 因此, 可在微網(wǎng)重要負荷旁連接SVG。SVG主要用于對線路的電壓諧波進行補償, 以提高電能質(zhì)量。當微網(wǎng)孤島運行時, 線路電壓會出現(xiàn)大幅暫態(tài)跌落, SVG通過注入無功功率維持電壓穩(wěn)定。
短路和斷線等不同類型故障, 會給微網(wǎng)造成一系列暫態(tài)穩(wěn)定問題。除了考慮來自微網(wǎng)內(nèi)部的故障, 還需考慮微網(wǎng)所在電網(wǎng)的故障對微網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定的影響。故障發(fā)生時, 微網(wǎng)考慮自身及電網(wǎng)安全因素, 與電網(wǎng)自動斷開孤島運行, 但若微網(wǎng)在電網(wǎng)中的供電比例較高, 一遇故障就孤島運行, 將可能造成電網(wǎng)的失穩(wěn)甚至崩潰。不管是出于對微網(wǎng)自身安全運行考慮, 還是對電網(wǎng)的供電可靠性考慮, 微網(wǎng)應該具備一定故障穿越能力。