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3.4 实验验证3:离网到并网无冲击合闸
非计划孤岛后的离网转并网实验如图12所示,微电网离网运行,带20kW负荷,全部由储能供电,检测出配电网侧有电压,合PCC开关,储能出力减小到0,负荷由配电网供电,离网到并网期间储能无冲击,实现平滑切换。图中线 是微电网母线线电压,保持390V不变;线 是储能交流侧电流,电流从29.6A放电到0。
图12 离网转并网实验
4 结语
本文提出采用移频控制技术,利用频率信号作为通信手段,实现无通信互联线微电网控制,仅由储能装置与各个DG实现自主并联,不需要MGCC,实现一种最简物理结构的即插即用微电网控制。搭建微电网物理模型,在物理模型中,主储能为虚拟同步发电机特性的电压源,采用移频控制技术,预同步并网技术,DG采用f-P折线控制,实验验证了采用移频控制技术可以实现不依赖通信、无MGCC、由储能装置与各个DG自主并联构成微电网系统,微电网并网转离网可实现无缝切换,离网运行主储能与DG通过频率信号实现自动平衡调节,离网转并网的实现平滑切换,具有应用推广价值。
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近日,领先的新型电力系统能源数字化AI创新企业电享科技(PowerShare)宣布完成A+轮融资,由沃尔沃汽车科技基金(VolvoCarsTechFund)领投,bp风投(bpVentures)、雷诺-日产-三菱联盟基金(AllianceVentures)继续跟投。本轮战略投资将推动电享科技在能源数字化人工智能技术持续领先,以及虚拟电厂、分布式能
本文为博士后、讲师陈磊发表的题为“微电网运行与控制技术”的报告。[$NewPage$][$NewPage$][$NewPage$]
摘要:本公开涉及一种交直流混合微电网控制方法。该方法用于交直流混合微电网中,所述交直流混合微电网包括可孤岛运行电网,该方法包括:在可孤岛运行电网中的设备为停机状态时,检测所述可孤岛运行电网的运行状况;根据所述可孤岛运行电网的运行状况,调整所述设备的工作模式,由此能够识别交直流混合
5月22日,中国电力科学研究院有限公司牵头承担的可再生能源微电网高可靠性供电运行控制关键技术及应用项目通过中国电机工程学会组织的技术鉴定。目前,国内外建设了大量可再生能源微电网示范工程,成为解决偏远地区、海岛供电技术难题的重要方式。可再生能源微电网系统以新能源为主,电力电子装置占比
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