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揭秘:微电网关键技术研究

2014-08-28 10:12来源:分布式能源与微电网关键词:微电网保护与控制微电网技术收藏点赞

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微电网暂态实时仿真是与现实时钟同步的暂态仿真,对计算速度要求严格。与传统输电网实时仿真相比,微电网实时仿真应依据研究问题的不同,选择合适的研究部分或环节定义仿真区域,最极端的情况可能需要以整个微电网系统为对象进行实时仿真。因此,实时仿真一般需要通过系统分块、预存矩阵等技术手段保证仿真速度,而且综合考虑仿真实时性以及成本因素,采用PC-Cluster[59]、FPGA等新型底层硬件开发微电网实时仿真系统也成为发展趋势。

6.2 微电网实验研究

与传统电力系统相比,微电网规模较小,其相关研究不仅可以借助真实的物理装置进行实验,甚至可以按1:1的比例构建微电网实验系统,真实地再现研究对象。构建微电网物理模拟仿真实验室或示范性微电网系统的意义在于:

(1)通过微电网实验与仿真结果的对比,验证或修正仿真模型与参数的正确性,为微电网仿真研究提供验证平台。

(2)通过微电网实验发现微电网实际运行中真实存在的问题,为更深入的研究创造条件。

(3)微电网实验系统能够作为微电网的运行、控制、保护、能量管理及相关技术理论的实现载体。

将物理模拟实验与数字仿真结合,形成数字仿真与物理模拟的微电网综合仿真和实验系统,可以扩展已有物理动模实验室的仿真规模,充分发挥现有动模实验室的仿真能力,是未来的发展趋势。

近年来,在欧美、日本等微电网发展较早的国家陆续建立了多个微电网实验平台,早期的微电网实验平台大多结构简单,功能单一,针对性较强。雅典国立大学建立的NTUA微电网是最早一批的欧洲微电网实验平台[60]。该微电网为单相低压系统,其目的主要是对分层控制的微电网结构进行验证。

美国电力可靠性技术协会(CERTS)为验证其微电网概念,在威斯康辛大学麦迪逊分校建立了一个包含3 台分布式电源的微电网实验平台[61]。通过相关实验验证了在微电网中能够利用分布式电源的下垂控制策略,实现微电网的暂态电压和频率调整,以及微电网并网和孤岛模式间的模式切换。

原标题:微电网关键技术研究
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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