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教育部智能电网重点实验室(天津大学)的研究人员王成山、武震等,在2014年第2期《电工技术学报》上撰文指出,微电网是发挥分布式电源效能的有效方式,具有巨大的社会与经济意义。由于分布式电源的多样性及微电网运行方式的复杂性,使得微电网的规划设计、运行调度、保护控制和仿真实验等方面与传统电力系统有较大区别。本文阐述了微电网中各项关键技术研究中的关键问题与研究现状,并且探讨了对未来微电网研究的方向。
1引言
微电网是由分布式电源、储能系统、能量转换装置、监控和保护装置、负荷等汇集而成的小型发、配、用电系统[1],是一个具备自我控制和自我能量管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。从微观看,微电网可以看作小型的电力系统;从宏观看,微电网可以认为是配电系统中的一个“虚拟”的电源或负荷[2]。某些情况下,微电网在满足用户电能需求的同时,还能满足用户热能的需求,此时的微电网实际上是一个能源网。
将分布式电源组成微电网的形式运行,具有多方面的优点,例如:①有助于提高配电系统对分布式电源的接纳能力。②可有效提高间歇式可再生能源的利用效率,在满足冷/热/电等多种负荷需求的前提下实现用能优化;亦可降低配电网络损耗,优化配电网运行方式。③在电网严重故障时,可保证关键负荷供电,提高供电可靠性。④可用于解决偏远地区、海岛和荒漠中用户的供电问题。
近年来,微电网的发展在世界各国受到高度重视。欧盟在其发布的“智能电网——欧洲未来电力发展战略及前景”绿皮书中,提出了欧盟电力发展的远景规划:“建立以集中式电站和微电网为主导的供电可靠、少环境污染、高经济效益的智能电网形式”;美国能源部出台的“Grid 2030”发展战略中,制定了美国电力系统未来几十年的研究与发展规划,微电网也是其重要组成之一。在我国,国家能源局发布的《可再生能源发展“十二五”规划》中明确提出:到2015 年,我国将建成30 个以智能电网、物联网和储能技术为支撑的新能源微电网示范工程。在此背景下,关于微电网的研究在全球范围内广泛展开。在“863”、“973”等国家重点项目的支持下,我国也开展了大量相关领域研究工作,取得了丰富的成果。
分布式电源类型的多样性及微电网运行方式的复杂性使得微电网有别于传统电力系统。本文针对图1 所示微电网的规划设计、运行优化、保护控制、仿真实验等关键技术,阐述了关键问题和研究现状,并对未来研究方向进行了展望。
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