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[導(dǎo)讀] 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力需求迅速增長,在過去的幾十年里,電力系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展為集中發(fā)電,遠(yuǎn)距離輸電的大型互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。但是隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷增大,超大規(guī)模電力系統(tǒng)的弊端也日益凸顯:成本高、運(yùn)行難度大

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力需求迅速增長,在過去的幾十年里,電力系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展為集中發(fā)電,遠(yuǎn)距離輸電的大型互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。但是隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷增大,超大規(guī)模電力系統(tǒng)的弊端也日益凸顯:成本高、運(yùn)行難度大,以火電為主的能源結(jié)構(gòu)給環(huán)保帶來了巨大的壓力。同時(shí),隨著用電負(fù)荷的不斷增加,受端電網(wǎng)對外來電力的依賴程度也不斷提高,超大規(guī)模電力系統(tǒng)漸漸難以適應(yīng)用戶越來越高的可靠性要求以及多樣化的供電需求。針對這一系列問題與挑戰(zhàn),微電網(wǎng)的概念在本世紀(jì)初被提出。作為新的技術(shù)領(lǐng)域,微電網(wǎng)在各國的發(fā)展呈現(xiàn)不同特色,我國對微電網(wǎng)的定義為:微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量變換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)。既可以與配電網(wǎng)運(yùn)行(并網(wǎng)運(yùn)行),也可以與配電網(wǎng)斷開獨(dú)立運(yùn)行(孤島運(yùn)行)。

為了能滿足多種電能質(zhì)量要求、提高供電可靠性等多方面的需要,微電網(wǎng)的技術(shù)研究主要有微電網(wǎng)控制、微電網(wǎng)保護(hù)、微電網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn)、微電源等多方向。然而,由于微電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)靈活、組成成分多樣化的特點(diǎn),傳統(tǒng)通過搭建小功率實(shí)物系統(tǒng)的方式從其安全性、經(jīng)濟(jì)性與科研的靈活性上都受到了很大的考驗(yàn),而隨著仿真建模軟件技術(shù)與多核CPU、FPGA硬件技術(shù)的發(fā)展,使用仿真的方式搭建微電網(wǎng)并對其進(jìn)行研究測試的方式得到了日益廣泛的應(yīng)用。

遠(yuǎn)寬解決方案

利用StarSim圖形化建模工具與MT實(shí)時(shí)仿真平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)的實(shí)時(shí)運(yùn)行仿真,平臺(tái)通過建模的方式去搭建含有新能源節(jié)點(diǎn)的微電網(wǎng)系統(tǒng)模型,并通過仿真技術(shù)將微電網(wǎng)系統(tǒng)的響應(yīng)實(shí)時(shí)模擬出來。同時(shí),系統(tǒng)可以與微電網(wǎng)能量管理的部分相配合,完成微網(wǎng)系統(tǒng)的閉環(huán)控制和調(diào)節(jié)。基于實(shí)時(shí)仿真的微電網(wǎng)研究平臺(tái),既有模型搭建與實(shí)時(shí)仿真的靈活性,又有與相應(yīng)物理信號(hào)構(gòu)成閉環(huán)運(yùn)行的真實(shí)性,同時(shí)針對復(fù)雜工況、危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)、測試新型系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上有著傳統(tǒng)小功率系統(tǒng)無法比擬優(yōu)勢;同時(shí),仿真微網(wǎng)也能夠與實(shí)際功率系統(tǒng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)虛實(shí)結(jié)合的優(yōu)勢,能夠滿足用戶對于微電網(wǎng)控制、微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、微電網(wǎng)保護(hù)等多個(gè)方向的研究需求。針對微電網(wǎng)研究的多樣化需求,遠(yuǎn)寬能源提供了三種方案:

1. 純數(shù)字微網(wǎng)仿真平臺(tái)

在純數(shù)字仿真微網(wǎng)平臺(tái)中,微電網(wǎng)系統(tǒng)通過仿真建模的方式搭建并實(shí)時(shí)運(yùn)行在仿真器的CPU硬件上,同時(shí)微網(wǎng)調(diào)度與控制系統(tǒng)(EMS)通過內(nèi)嵌的方式集成在仿真器上,并與微電網(wǎng)模型構(gòu)成內(nèi)部閉環(huán),系統(tǒng)狀態(tài)信息、調(diào)度控制指令等信號(hào)通過內(nèi)部總線的方式進(jìn)行交互。用戶既可以靈活修改微電網(wǎng)的系統(tǒng)拓?fù)洌部梢詫Σ煌目刂颇繕?biāo)與要求來改變控制系統(tǒng)的控制算法,系統(tǒng)架構(gòu)如下所示:

該平臺(tái)適用于進(jìn)行微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)與上層控制算法的研究與測試,詳細(xì)案例介紹請參考頁面底部的相關(guān)內(nèi)容推薦。

2. 數(shù)字物理混合微網(wǎng)仿真平臺(tái)

數(shù)字物理混合仿真的微電網(wǎng)模型中光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的部分為實(shí)物提供預(yù)留了接口,用戶可以將真實(shí)硬件的電壓、電流通過采集系統(tǒng)接入新能源微網(wǎng)仿真系統(tǒng)。其中,新能源微網(wǎng)模型中相關(guān)的部分不再通過模型仿真的方式運(yùn)行,而是由外部的光伏、風(fēng)電等實(shí)物硬件提供相應(yīng)的電壓電流信息,并由采集系統(tǒng)接入到仿真平臺(tái)中。這種方式將實(shí)驗(yàn)室的小功率硬件系統(tǒng)接入到微網(wǎng)中,構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體;同時(shí)通過采集系統(tǒng)進(jìn)行強(qiáng)弱電系統(tǒng)的隔離,為科研與教學(xué)營造安全的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。系統(tǒng)架構(gòu)如下所示:

該平臺(tái)適用于微電網(wǎng)整體運(yùn)行、系統(tǒng)監(jiān)測、實(shí)驗(yàn)室搭建等相關(guān)內(nèi)容,詳細(xì)案例介紹請參考頁面底部的相關(guān)內(nèi)容推薦。

3. 功率硬件在環(huán)仿真平臺(tái)

傳統(tǒng)的小功率實(shí)物系統(tǒng)搭建和測試的方式,在其對象的真實(shí)與可靠性上有一定優(yōu)勢。但在微網(wǎng)系統(tǒng)的研究中,這種研究方式造價(jià)很高,不利于更改系統(tǒng)的拓?fù)洌褂脮r(shí)存在安全隱患以及各種故障風(fēng)險(xiǎn),在短路等故障試驗(yàn)的測試上也存在使用的困難。而純數(shù)字微電網(wǎng)仿真系統(tǒng)雖然搭建方便,拓?fù)湫薷撵`活,性能強(qiáng)大,但是對于微電網(wǎng)中包含的各個(gè)部分的仿真均比較理想化。功率硬件在環(huán)則兼顧了實(shí)際硬件系統(tǒng)和仿真系統(tǒng)兩者的優(yōu)點(diǎn),在功率硬件在環(huán)仿真平臺(tái)中,微網(wǎng)實(shí)時(shí)仿真器通過功率放大器,與實(shí)際硬件相連接構(gòu)成閉環(huán)。

在功率硬件在環(huán)中,要接入的功率硬件部分建模為受控的電壓源。首先通過實(shí)時(shí)仿真器模擬計(jì)算并發(fā)出的電壓信號(hào),通過功率放大器之后,轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的功率信號(hào),可以直接驅(qū)動(dòng)實(shí)際系統(tǒng)中的硬件,如風(fēng)電、光伏等。然后實(shí)際運(yùn)行系統(tǒng)的電流信號(hào)通過數(shù)據(jù)采集的方式反饋給實(shí)時(shí)仿真器中的微網(wǎng)模型,構(gòu)成信號(hào)的閉環(huán)。這樣的系統(tǒng)能結(jié)合真實(shí)物理裝置測試結(jié)果可靠,與實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)使用靈活、方便的特點(diǎn)。系統(tǒng)架構(gòu)如下所示:

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