智能微电网系统整体方案


近年来,智能微电网的概念开始逐渐为人所知。它代表着未来电网发展的重要方向,南京研旭电气顺应时代的发展面向各大高校以及科研机构的新能源专业师生,研发了一系列智能微电网的系统相关产品。微电网是什么?

南京研旭电气开发应用的智能微电网系统的典型案例包括直流微电网系统、交流微电网系统、交直流混合微电网系统、能源互联网、微电网管理系统等系统应用产品。

 

为了方便广大客户认知了解。在本文内,我们就智能微电网系统的整体方案来进行介绍。

 

研发背景:

 

随着光伏、风电等可再生能源发电技术的发展,分布式发电日渐成为满足负荷增长需求、提高能源综合利用效率、提高供电可靠性的一种有效途径,并在配电网中得到广泛的应用。但分布式发电的大规模渗透也产生了一些负面影响,如单机接入成本较高、控制复杂、对大系统的电压和频率存在冲击等。这限制了分布式发电的运行方式,削弱了其优势和潜能。微网技术为分布式发电技术及可再生能源发电技术的整合和利用提供了灵活、高效的平台。 

 

微电网系统被视为未来智能电网的重要一环,可以有效地实现电网侧电力能量的转移,实现能量的削峰填谷。

 

系统特点以及框架:

 

智能微电网微电网建设主要针对新能源专业的老师/学生而开发的微电网科研/教学设备。系统的核心在于中央控制与能量调配,本系统采用集中管理的方式对一次侧接入进行电能调度分配;

 

  1)可实现实际光伏、模拟光伏,实际风电、模拟风电、蓄电池、超级电容、柴油机、模拟负载、燃料电池、充电桩等多种一次侧设备的互联,各个设备都单独可控,通过IEC61850规约,实现四遥数据的控制。

 

  2)系统中既包含交流母线,又具备直流母线,两种母线混合在一起,可提供更多的研究实验和更灵活的能量管理策略。

 

  3)可实现智能并离网(并网与孤岛状态)切换,既可以并网运行,也可以孤网运行,实现无缝切换,且多种运行模式相互自动或手动方式切换。各子系统可以独立完成相关的实验。

 

  4)集成并/离网切换、黑启动、功率平滑、时移、故障诊断、离网功率平衡控制、有功/无功功率控制、电压/频率响应特性控制、保护等功能。

 

  5)实现微电网整体系统数据监控、数据采集、设备管理、功率控制、电能质量监测、能效评估、用电计划设定,经济性分析等。

 

  6)将接入微电网的负荷进行分级管理实时监测、显示、记录微网系统的工作状态,具有本地监控和远程监控两种控制方式

 

  7)配置分级保护和计量装置,在微电网内部故障、外部故障情况下,均保证其准确、快速动作,使系统安全运行。

 

  8)针对高校学生,充分考虑了学生的具体知识结构与层次,使得学生可以充分理解微电网的特点与结构;学生可以在本系统中进行系统的设计、安装、软件控制等多个专业的知识进行实训。

 

  9)针对做科研的老师,开放部分一次侧设备的软硬件资料,包括板级硬件图纸以及软件驱动源代码、算法源代码等,开放上位机软件的源代码程序。提供整体的系统的基础开发平台,方便用户二次开放,提供详细而丰富的培训课程,使用户可快速入门并掌握整体系统,大大提高科研实验的效率。

 

  10)设备应用底层驱动与应用层分离,底层硬件驱动,各类数据库、通讯协议解析进行封装,与系统数据监控、设备管理等功能应用进行分离,保证用户在此平台上进行后台控制策略软件的二次开发。

 

系统由发电侧系列设备、储能侧系列设备、用电侧系列设备、二次侧控制设备、配电保护及测量设备等几个部分组成,每个部分都可按照客户的需求进行灵活搭配。微电网是什么?

 

实景展示:

 

 

 

 

智能微电网系统解决方案:

 

开放式多能源互联网创新实验平台

 

能源互联网智能控制调度系统

 

低压直流母线微电网创新实验平台

 

微电网数字物理组合创新实验平台

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