2010年第3期
该微网中光伏发电的比例超过一半。2008年9月完成系统建设,现已开始运行。
2009年,国家重大基础项目(973项目)“分
布式发电供能系统相关基础研究”正式启动,该项目紧紧围绕分布式供能微网系统展开研究,涵盖8个子项目,即高渗透率下微网与大电网相互作用机理研究、分布式储能对微网安全稳定运行的作用机理研究、含微网新型配电系统的优化规划、微网及含微网配电系统的保护原理与技术、微网并网控制及微网中多分布式电源协调控制、微网及含微网配电系统的电能质量分析与控制、
图3
仙台微网
分布式发电供能微网系统综合仿真和微网经济运行理论与能量优化管理方法。
负荷跟踪能力、电能质量监控、电力供需平衡、经济调度以及孤岛稳定运行。通过评测后,示范项目基本都达到了预期的要求。日本的微网控制采用主从控制结构,通过顶层能量管理系统统一对网内的分布式电源进行管理和调度,保证微网的暂态功率平衡,抑制其对主网的影响,不具备即插即用的功能,强调分布式电源的多样化。
3.2微网研究的进一步构想
2009年国家电网公司根据我国的能源资源
和负荷中心的区域分布实际情况,结合我国现阶段国情以及国外对电网发展研究的新趋势,提出了建设具有中国特色的坚强智能电网的战略发展思路框架,此框架包含了可再生能源发电和分布式电源并网的课题研究。因此,在新能源领域已取得的研究成果以及在已建成的分布式发电示范工程的基础上,构建分布式电源和微网综合实验室及示范工程,建议采取如下3个步骤:
(1)研究微网的合理构架以及设计理论和方法,完成微网试验系统的物理建设,建立微网数据采集和监控系统。
(2)研究微网内分布式电源的优化控制技术、微网的控制和保护协调技术、无功补偿技术、电能检测技术。
(3)建立分布式电源和微网数字仿真系统。考虑到数字仿真系统和物理模拟仿真系统各自的优势,将数字仿真技术的灵活性与物理模拟仿真的直观性加以有机结合,形成数字与模拟综合仿真系统,便于为分布式发电和微网系统的研究提供更加全面的实验及示范平台。
3
3.1
我国的微网研究和发展
微网研究现状
我国对微网的研究起步比较晚,目前还处于
实验性和理论研究的阶段。国家已将“分布式供能技术”列入了2006-2020年中长期科学和技术发展规划纲要,并且已有863和973计划支持微网领域的研究。
目前,合肥工业大学拥有1个高校微网试验综合平台,平台拥有光伏发电、燃料电池、风力机组、蓄电池以及超级电容等分布式发电设备,微网系统采用分层控制策略。
2005年,日本三菱公司在中国新疆建立了1个205kW独立运行的微网,其中含光伏发电70kW、柴油发电100kW和蓄电池80kW。该
微网为无人值守,运行结果表明微网达到了设计要求。
4结语
微网作为集成分布式发电的有效解决方案,
2007年9月,日本NEDO、浙江省发改委和
国家发改委合作,由杭州电子科技大学和日本清水建设株式会社共同实施,在杭州电子科技大学建立了1个240kW的微网试验系统,以此为依托,将对光伏微网并网发电关键技术展开研究,
已成为业内的一个研究热点,特别是西方发达国家为此投入了大量的人力和物力。在构建智能电网的过程中,微网将承担一个重要角色。基本国情决定了我国现阶段还是以建设大规模输电网
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