摘要:分布式發電是各國對能源和環境危機的回應,其整合了分布式能源并使配電網的供電可靠性得到了提升。微電網穩定運行以及降低對大電網干擾的關鍵環節之一是對微網運行模式切換的控制環節。相對于傳統的發輸配供電網絡,微電網能夠彌補主電網系統的短板,提高電力系統的穩定可靠性。微電網的運行模式分為并網運行和孤島運行兩種,運行模式切換的平穩性對維持微電網的良好運行至關重要。本文利用并網逆變器引入一種綜合過渡控制策略以降低微網并離網切換產生的波動,實現微電網運行模式的平滑切換。
關鍵詞:光儲充一體化;微電網;削峰填谷;控制策略
1、引言
隨著全球形勢的動態演變和中國國民經濟的快速健康發展,在當代社會,保障電力供應的高度安全與穩定是關鍵,尤其對于工業生產而言,電力的安全可靠比任何時候都顯得至關重要。近些年來,隨著微電網技術的不斷發展和太陽能、風能等新能源的推廣,日益增多的微網和配電網正通過實現互聯互通,以促進分布式能源資源的高效整合,并提升電能的整體質量,從而實現彼此之間的優化互補。為解決新能源隨機性對電力系統帶來的種種問題并合理利用新能源資源,微電網的概念被人們所提出。光儲微電網憑借儲能設備與太陽能光伏板之間相互補充的特性,不僅能夠優化太陽能資源的使用,還能增強微網系統的穩定性。這使得光儲系統微電網成為眾多類型中適應性最強、應用范圍最廣的一種。當前,全世界許多國家及地區已經開始實施光儲系統微電網的示范項目。
2、 Acrel-2000MG充電站微電網能量管理系統(采購/詢價:安科瑞曹經理137/7441/3253)
2.1平臺概述
Acrel-2000MG微電網能量管理系統,是我司根據新型電力系統下微電網監控系統與微電網能量管理系統的要求,總結國內外的研究和生產的先進經驗,專門研制出的企業微電網能量管理系統。本系統滿足光伏系統、風力發電、儲能系統以及充電站的接入,進行數據采集分析,直接監視光伏、風能、儲能系統、充電站運行狀態及健康狀況,是一個集監控系統、能量管理為一體的管理系統。該系統在安全穩定的基礎上以經濟優化運行為目標,促進可再生能源應用,提高電網運行穩定性、補償負荷波動;有效實現用戶側的需求管理、消除晝夜峰谷差、平滑負荷,提高電力設備運行效率、降低供電成本。為企業微電網能量管理提供安全、可靠、經濟運行提供了全新的解決方案。

微電網能量管理系統應采用分層分布式結構,整個能量管理系統在物理上分為三個層:設備層、網絡通信層和站控層。站級通信網絡采用標準以太網及TCP/IP通信協議,物理媒介可以為光纖、網線、屏蔽雙絞線等。系統支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。
2.2平臺適用場合
系統可應用于城市、高速公路、工業園區、工商業區、居民區、智能建筑、海島、無電地區可再生能源系統監控和能量管理需求。
2.3系統架構
本平臺采用分層分布式結構進行設計,即站控層、網絡層和設備層,詳細拓撲結構如下:
圖1典型微電網能量管理系統組網方式
3、微電網能量管理系統解決方案
微電網能量管理系統人機界面友好,應能夠以系統一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態,實時監測光伏、風電、儲能、充電站等各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各回路斷路器、隔離開關等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。其中,各子系統回路電參量主要有:相電壓、線電壓、三相電流、有功/無功功率、視在功率、功率因數、頻率、有功/無功電度、頻率和正向有功電能累計值;狀態參數主要有:開關狀態、斷路器故障脫扣告警等。
系統應可以對分布式電源、儲能系統進行發電管理,使管理人員實時掌握發電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態及發電單元與儲能單元運行功率設置等。
系統應可以對儲能系統進行狀態管理,能夠根據儲能系統的荷電狀態進行及時告警,并支持定期的電池維護。
微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、儲能、充電站及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統信息進行顯示。
4、系統配套硬件清單

五、結語
微電網將分布式發電、負荷、儲能設備及控制裝置等納入一個小電力系統中,形成一個單一可控的單元,同時,削弱了分布式發電對電網的沖擊和負面影響,增強了電力系統的供電安全性和可靠性,被認為是解決大規模新能源發電接入電網的有效途徑。微電網系統的運行控制策略作為微電網技術的重要組成部分,對于提高微電網系統的安全、可靠、穩定、經濟運行有著不可替代的重要作用,
審核編輯 黃宇
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