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摘 要
随着科学技术的快速发展,智能电网技术和分布式发电技术也得到了协同发展。其不仅让电力运营的效率得到了全面的提升,而且还让电网自动化、智能化的水平得到了全面的提升。本文主要针对智能电网技术和分布式发电技术的协同发展进行了全面的分析。
【关键词】智能电网 分布式发电 协同发展
智能电网技术和分布式发电技术的应用已经越来越广泛。其不仅让供电的可靠性得到了全面性的提升,而且还让电力的整体运行更加稳定。在电力技术快速发展的今天,智能电网技术和分布式发电技术之间的联系越来越大,其二者之间可谓是相辅相成,协同发展。
1 智能电网技术和分布式发电技术的协同方式
1.1 智能化电网测量体系的建立
测量体系对于分布式发电以及智能电网都必不可少,其不仅能够为智能电网提供关键性的电网信息,而且还能结合分布式发电的具体情况,让电网的运行更加科学合理,从而提升电网运行的可靠性以及稳定性。所以,智能化电网测量体系能够感应出电网运行中的真实信息,反馈给分布式发电网络层,从而让智能电网技术与分布式发电技术配合的更加紧密。
1.2 智能配电系统的构建
一般情况下,配电系统需要进行智能化的构建,这样不仅能够节省大量的人力,而且还能让供电安全性大幅度的提升。智能电网与分布式发电的基础都基于智能配电系统。所以,想要实现二者之间的协调发展,需要对配电系统进行智能化的构建。让供电系统处于一个良好的稳定状态。
2 智能电网中分布式电源的控制方法
2.1 基于电力电子技术的“即插即用”控制
最基础的就是保证电能的质量,最重要的两个因素就是系统的能量管理以及分布式发电并网运行的协调控制,可能运行场合所需求的功能是智能电网内分布式发电单元控制的策略以及系统和各分布式相互作用的性质决定的,这种情况都是发电单元控制策略的有效选择。电力电子结合的分布式发电单元还有2个显著的特点:
(1)可以灵活的通过换口转换器快速反应。
(2)对分布式发电单元的电流进行有效的阻挡和限制,使其小于额定电流的200%从而对故障的发生得到减小。
对电子电力控制的功能是电压频率控制或者是有无功。电压频率拥有下垂特性控智能实现负荷功率变化时为智能电网提供频率方面的支撑。有无做功可根据分布式发电的情况协调运行。因此这个方法可以根据发电单元控制的不平衡功率发送给其他的机组承担具有方便、简单、可靠的特点。
然而对于一个传统的式发电单元,一个电力电子组合分布式发电单元在电网中呈现出来的形态没有任何的惯性。所以不能维持微网的频率,因此这个方法没有考虑到电压和频率的恢复问题。在电力系统受到干扰时,系统频率的发展根本没有办法保证。
2.2 基于功率管理系统的控制
Katiraci F提出了关于电力电子组合的分布式单元有功无功控制电流的方法。该方法采用不同的方法对不同的模块进行研究,对有功或者无功分别进行控制。很好的满足了微网的要求,在调节功率平衡时,功率下垂特性的基础上又运用了恢复算法。能很好地满足分布式单元对于频率的要求。功率系统采用了不同的3种方法应对分布式发电单元对于无功的需求。这3种方法分别基于电压下垂特性,电压调整策略,潮流因子校正。有关实验证明,该功率管理系统使系统能够更加灵活地控制频率。并且能够达到以下诉求:
(1)防止提前设定V-Q特性的终端电压产生偏离。
(2)调整特定负载的电压。
(3)为分布式单元的母线进行补偿。
但是这种方法只能用在可以调节功率的用电系统中。并且这个方法只讨论了电力电子机械之间的协调性。并没有考虑他们与含调速器的常规发电机间的协调与通信控制。
2.3 基于多系统的控制
在现代智能电网中智能配电自动化系统的多系统管理,用户和数据库管理组成具体功能有4种。
(1)检测负责的频率以及电网的故障 。
(2)能够存储相关分布式能源的有关信息以及种类。并检测功率水平。
(3)用户为用户提供实时信息。
(4)进行数据库存储信息。
这种系统的控制一方面可以进行多方面协调 ,另一方面还可以将产生的信息传至信息。
3 结语
随着现代科技的发展和时代的不断进步,人们对于用电需求也会不断地增大。为了有效的节省电力资源以及让老百姓安全的使用电力资源,智能电网的诞生让人们在电力的使用方面更加安全可靠。所以,在进行智能电网技术和分布式发电技术的协同发展过程中,需要完善智能电网的整体体系,并做好分布式电源的良好控制。从而提升电力系统整体运行的协调性。
参考文献
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作者单位
南京南瑞继保电气有限公司 江苏省南京市 210000