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第二个问题,微网继电保护的问题如何解决。微电网分布式电源接入配电系统,对原来的电流会产生比较大的影响。为什么?因为我们正常的,右侧这个旋转电机,指通常的输配电系统,它提供的电源,可控电流达到6-8倍,这样对保护控制系统非常容易来识别。但是,对于像逆变器,比方说像光伏、储能的,然后双频的逆变器,这样它的短路电流为逆电流的1.5倍,使得灵敏度降低。由于它有双电源接入,它的重合闸,因为量变都有电源,重合闸可能不会成功,备用电源可能也不能正常的工作,这些都是分布式电源接下来以后离散的会对我们传统的配电网导致一些影响,还有比如电能质量的下降,还有人身安全等等。
如何解决目前存在的这个问题?这里我们推荐的有这么一个微网的一体化的保护控制系统。这个系统有一个智能管理系统,这里面实际上是综合了我们保护和控制,以及它的微网运行模式等等一些相关的信息,把它集成在这条系统里面。可以根据微网的运行方式来能够自适应的进行我们下面的这些相关的终端设备的调整和模式的变化。比方说,我们的运行模式,这种离网、并网的方式,对于保护终端有相关的一些信息,通过上层综合我们的负荷和电源的信息,对他们的状态进行一些评估。
第三个问题,刚才介绍了整体整个的这套系统,分了三层架构,从最底层的微源和负荷源非常快的控制,到中间集中的控制器,然后控制系统,再到最上层的监控,刚才也介绍了一下我们保护方面如何解决我们现在微网并网以后所面临的一些问题。第三个就微网系统整个的离并网和如何经济稳定的运行,这也是我们现在一直也在实践运行中间大家非常关注的问题,也是比较难做的地方,包括离并网这一块的做法。
这种离网和并网,像有计划的孤岛和非计划的孤岛。计划孤岛相对来说比较容易操作,会有一些愈发的指令下去,非计划孤岛,要有紧急控制的功能在里面,包括控制测点的调节,还有储能的设备,最后再通过监控后台,结合现在的运行方式,会对这些相关的设备进行控制,包括我们的电池的使用情况等等。最终我们要实现无缝的切换。对我们的负荷来说,它老是不间断的供电,这个结果,切换的时间小于10毫秒,这是我们一个离并网切换的一个时间,实际上大家可以看到,在这个切换过程中间,对我们的电压是一个很快的提升上来,对系统,对负荷几乎感受不到什么影响。
在孤网运行的时候,什么时候用柴发主电源控制,什么时候用储能的主电源进行控制,对于负荷控制策略,我们并网情况下,给我们的负荷比较多的,一旦到微网的时候,到孤网的时候,不可能刚刚好负荷电源达到平衡,可能要对负荷进行一些控制,甚至达到优化,比如一些重要的负荷。包括靠它自身的能力,储能的电源的能力,实现它的非启动,这些都是孤网运行的时候的控制策略要去关注的地方。负荷要对这里面的进行协调控制,包括减少了一些非关键的负荷,要能够支持手动和自动的方式等等。
对于经济性,因为微网现在大家可能也都关注到,我们将来像能源互联网等等,也都比较多,微网从用户的角度来说,要达到一个真正的运行,或者是从电网公司等等来说,要达到这种稳定经济的运行,达到它真正的节能优化,需要有很多的相关的关键的技术。比如我们风电的功率预测,光伏功率预测,负荷预测,所有这些加起来,才能有效的形成一个微网的整体的控制环节,包括削峰填谷。
最后把微网的一些典型应用案例跟大家做一些分享,四方继保公司,在微网领域是介入最早的供应商之一,我们实际上在几年前,到现在为止,微网的典型应用场景非常多,包括风、光、柴、储这种微网是最开始建立的,还有离网、并网的供电系统,包括鼓励的、海岛的供电,这也是微网将来应用非常有利的一些条件,还有冷热电联供,清洁能源的发电,移动式的电能,电池的储能,还有大的容量的储能,后续可能发展到实现整个微网群的协调控制,对整个电源进行更好的支撑。
这个我们应用的场景也非常多,应该算是现在国内的所有同类我们公司应该是属于名列前茅的,在行业内具有标杆性的影响的项目我们基本上都参与了,包括863的项目,2008年就开始做了,冷热电联供,还有浙江的分布式的能源实验室,还有东福山的风光柴海水淡化的项目,在海岛上面,那个岛有的时候天气不好了,可能一个多星期,两个星期才可以上去,所以基本靠微网对岛上的居民进行供电。还有像西藏阿里的,这个是海拔最高的,吐鲁番是最热的地方,还有一些南极岛,外山群岛。
通过这些典型应用案例,最终我们应用的比较成熟的还是刚才介绍的这么一个三个层次的微网控制系统,就是刚才说过了,我们最基层的控制器和中间的中央控制器和保护系统,还有最上层我们的综合监控和能量管理系统。采用三级的控制系统,分别对于我们瞬时的冲击,短时的功率平衡和长期的经济运行的问题。
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