本文提出一种基于虚拟电机技术的直流微电网与主电网柔性互联策略,接口变换器采用级联型电力电子变压器,交流侧和直流侧融合统一的虚拟电机控制,两侧同时模拟电机运行特性,使交直流微电网之间的功率传输呈现
多端互联低压柔性微电网项目创新应用了光伏电源、充电桩直流并网技术,将光伏电源、充电桩、储能车通过直流母线直接并网。 项目首次研发应用了彻底面符合国家电网低压柔性直流系统典型设计的Ⅰ型、Ⅱ型低压柔性互
我公司生产的柔性互联装置为无隔离变压器柔性互联装置,体积小,价格低,效率高,广泛应用国家电网和南方电网,柔性互联装置不同台区的交流电转成直流电,实现交流台区在直流侧柔性合环运行,建设交流台区间"功率桥",革新了配网网架形式.台区能量路由技术在电网侧应用,可给电力公司提供低成本
2月18日,威海"精确致电网"建设再添新成果:随着韩乐坊"源网荷储"友好互动试点示范项目完成基于融合终端的能量互济等五大控制策略验证,标志着全方位国第一个基于边边通讯和组群式策略的"源网荷储"友好互动智能微电网在威海建成,也标志着山东省基于融合终端的柔直互动管理示范区试点建设
潘险险, 陈霆威, 许志恒, 王天伦, 张俊潇. A Multi-Scenario Integrated Flexible Planning Method for Microgrid.
项目概况 该项目是 国内第一个集10千伏交流配电网、±10千伏直流配电中心、380伏交流微电网、±375伏直流微电网、电动汽车充电站为一体的5端柔性互联交直流混合系统示范工程。 项目成效 该项目在国内领先实现了具备直流故障抑制能力混合式拓扑结构模块化多电平换流器的工程应用,建成了国内首
SOP配电网柔性互联技术的应用和发展-通过SOP中的直流环节,蓄电池等各种能量型直流储能元件能够很方便的接入到配网中。利用SOP两侧的电力电子变换器实现储能元件的充放电控制,从而使SOP在原有功率传输功能的基础上进一步具备了能量存储功能,成为高度集成的综合能量变换装置。
6月24日,砣矶岛子微网与大钦岛子微网在孤网状态下实现直流互联,标志着国家电网公司智能配电网示范工程"山东长岛智能 微电网 群互联工程"组网并试运成功,这也是国内首次将柔性直流配电技术应用于 微电网群 互联的示范工程。 长岛智能微电网群互联工程建设地点位于烟台市蓬莱区砣矶岛
图1 柔性互联微电网 系统 为了实现图1所示互联微电网系统的分布式柔性控制,首先构建计及各微电网内线路潮流约束的运行优化模型,通过二阶锥松弛,建立以微电网网损成本、柴油发电机运行成本、储
8月初,在福建泉州南安"10千伏白莲线—垢坑线柔直互联微电网"项目现场,国网南瑞集团有限公司配电公司员工通过电网调度控制系统进行中压馈线组微电网功率实验。 从屏幕上可以看到,10千伏白莲线通过背靠背柔直合环装置,将线路上分布式光伏的盈余功率传递至对侧的10千伏垢坑线,实现光
8月初,在福建泉州南安"10千伏白莲线-垢坑线柔直互联微电网"项目现场,南瑞集团配电公司员工正在通过电网调度控制系统进行中压馈线组微电网功率实验。从屏幕上可以看到,10千伏白莲线通过背靠背柔直合环装置,将线路上分布式光伏的盈余功率传递至对侧的10千伏垢坑线,实现光伏就地全方位额
针对交直流混合微电网系统间功率动态平衡以及分布式电源利用率不高的问题,提出一种适用于混合微电网互联变换器功率流动的柔性控制策略,所提策略无需通信且可灵活分配功率.首先,对交流子微电网与直流子微电网所连分布式电源采用的下垂控制方式
在全方位球能源互联网发展背景下,低压台区柔性直流技术以其卓越的特性和广泛的应用前景,逐渐成为分布式能源和微电网等领域的研究热点。 本文将介绍低压台区柔性直流技术的概念、工作原理、应用场景以及发展现状,并对其未来发展趋势进行展望。
7月20日,国内第一个"多端互联低压柔性微电网"在莆田湄洲岛投运,助推生态低碳岛建设,为新型电力系统建设中如何构建台区级微电网提供了可复制、可推广的解决方案。 今年3月中旬,国网莆田供电公司启动"多端互联低压柔性微电网"项目,加快推进从湄洲岛轮渡码头到宫周片区共5个台区的
配电台区柔性互联示范工程是国家电网有限公司项目《含大规模分布式电源和多微网的配电系统柔性控制技术研究及应用》的配套示范工程,配电台区柔性互联示范工程用简单的话语来讲,就是把多个10千伏变压器的380伏低压出线通过一台交流转直流柔性互联装置联通,打破了传统10千伏供电台区
智能电网在线讯:6月24日,砣矶岛子微网与大钦岛子微网在孤网状态下实现直流互联,标志着国家电网公司智能配电网示范工程"山东长岛智能微电网群互联工程"组网并试运成功,这也是国内首次将柔性直流配电技术应用于微电网群互联的示范工程。
随着智能电网的发展,电力系统的复杂性和不确定性不断增加。为了提高电力系统的可信赖性和稳定性,低压台区柔性互联装置应运而生。这种装置可以实现对台区内的电力设备进行柔性互联,提高电力系统的自愈能力和抗灾能力,为智能电网的发展提供有力支撑。
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