微电网是什么?你了解嘛


  微电网(Micro-Grid):由分布式电源、储能设备、能量转换设备、负荷、监控和维护设备等组成的小型发配电系统。微电网是一个可以完成自我操控、维护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运转也可以孤立运转。
  微电网是相对传统大电网的一个概念,多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关相关至惯例电网。开发和延伸微电网可以充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,完成对负荷多种能源方式的高可靠供应,是完成自动式配电网的一种有用方式,是传统电网向智能电网过渡。
  分布式能源(DER):一般界说为包括分布式发电(DG)、储能设备(ES)和与公共电网相连的系统。其中DG是指满足终端用户的特殊需求,接在用户侧的小型发电系统,主要有内燃机,微型燃气轮机、燃料电池、太阳能、风能等发电;

  微电网的系统结构一般选用国际上比较成熟的三层结构(许继的示范工程也是如此):配电网调度层、微电网集中操控层、分布式电源和负荷就地操控层。
  4、微电网的两种运转形式
  微电网存在两种典型的运转形式:正常情况下微电网与惯例配电网并网运转,称为联网形式;当检测到电网故障或电能质量不满足要求时,微电网将及时与电网断开而独立运转,称为孤岛形式。两者之间的切换必须滑润而快速。微电网相对于外部大电网表现为单一的受控单元,并可同时满足用户对电能质量和供电安全等方面的要求。微电网内部的电源主要由电力电子器件担任能量的转换,并提供必要的操控。
  (1)并网运转:微电网与共用大电网相连,微网断路器闭合,与主网配电系统进行电能交流。光伏系统并网发电。储能系统可进行并网形式下的充电与放电操作。并网运转时可通过操控设备转换到离网运转形式。
  (2)离网运转:也称孤岛运转,是指在电网故障或计划需要时,与主网配电系统断开,由DG、储能设备和负荷构成的运转方式。储能变流器PCS工作于离网运转形式为微网负荷持续供电,光伏系统因母线恢复供电而持续发电,储能系统一般只向负载供电。

相关新闻


2025 | 研旭电气论文征集补贴活动

2025 | 研旭电气论文征集补贴活动,为感谢全国各地科研人员对南京研旭电气的支持与厚爱,公司现决定举办2023年度论文发表奖励活动。


深圳见——第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会 中国电源学会第二十八届学术年会

南京研旭展台位置:20号馆D18 2025年11月8日-9日,由中国电源学会主办,第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会 中国电源学会第二十八届学术年会,将在深圳国际会展中心(宝安新馆)18 号馆 & 20 号馆(广东省深圳市宝安区福海街道展城路 1 号)召开举行。


祝贺【中国矿业大学(北京)】机械与电气工程学院发表高质量论文

中国矿业大学(北京)电力电子与电力传动技术团队针对传统有源电力滤波器(APF)依赖锁相环和电网电压传感器导致动态性能受限等问题,提出了一种无锁相环、无电网电压传感器的改进型无差拍控制策略。通过引入延时补偿和电感在线识别方法,有效解决了控制延时和参数失配带来的性能下降问题。在实验中,采用了南京研旭三相可编程电源YXACS15-YZ提供电网电压,整流桥与电阻性负载构成谐波源,补偿部分使用南京研旭YXPHM-MMCFB01 系列三相逆变器及滤波电感,控制器为南京研旭YXSPACE-SP6000,直流侧配置大容量电容维持母线电压稳定,测试部分包括功率分析仪和示波器。通过对比带锁相环的PIRC控制方法,实验表明,所提出的方法在稳态下将电网电流总谐波畸变率(THD)降低至 3.9%,在负载突变及低电压穿越过程中,电网电流无超调,暂态时间短暂,验证了所提方法的快速性、稳定性和鲁棒性。


祝贺【南昌大学】智能电网与电机控制研究组发表高质量论文

三电平中性点箝位(NPC)变换器的性能取决于中性点(NP)电压平衡。因此,中性点电压的有源电压调节能力是 NPC 转换器的关键要求。本文提出了一种主动空间矢量调制策略。它能准确利用开关周期中的零电平占空比调整量,从而在降低电容器电压纹波的同时主动控制 NP 电压。此外,还为寻址调制策略选择了与低共模电压(CMV)相关的开关状态。与传统的空间矢量脉宽调制相比,所提出的方法在实现 NP 电压平衡方面具有更快的响应速度、更低的 CMV 和电容器纹波。最后,在三电平NPC逆变器上的实验结果证明了所提调制策略的可行性和有效性。 实验装置包括一个直流电源、一个快速控制原型控制器(RCP)、一个YXPHM-TP310b-I三电平三相DC-AC变流模块、一个三相RL负载、一台个人计算机(PC)和一台示波器。直流电源为YXPHM-TP310b-I三电平三相DC-AC变流模块供电, DC-AC变流模块随后连接到三相RL负载。该测试台设计用于在各种操作条件下对NPC逆变器进行系统评估。


祝贺【中国矿业大学】发表三相PWM整流器启动冲击电流的抑制策略高水平论文

中国矿业大学大功率电力传动与变流智能控制团队针对三相PWM整流器启动冲击电流较大等问题,研究了一种基于线性跟踪微分器(LTD)的软启动策略。通过动态地调整直流母线电压参考值的斜率,可以有效抑制整流器启动冲击电流。此外,利用牛顿迭代法研究了LTD参数与时间t的关系。在文中使用了南京研旭YXPHM-TP210b-SBTB背靠背 AC-DC-AC 模组,控制器为 TI 公司TMS320F28377D,交流和直流电流传感器型号为 HCC100BS,开关管是安森美的 NTH4L040N120SC1-D,将所提方法与分段式给定方法进行对比,通过该实验平台很有效的验证了本文的方法。


祝贺【扬大与南航】研究人员联合发表高水平论文

扬州大学和南京航空航天大学的研究人员提出一种新型直流电弧模型——指数分段噪声模型。该模型通过建立频率值与谱能量之间的指数关系,精准刻画电弧噪声特性。为实现该模型的参数精确提取,设计了一种新的元启发式算法——反馈混沌增长优化器(feedback chaotic growth optimizer,FCGRO)。FCGRO 在传统增长优化器(GRO)基础上引入反馈算子与混沌机制。首先,在三个经典工程优化基准问题上,通过对比实验严格评估 FCGRO 的收敛性能。随后,依托已搭建的实验平台获取的数据,采用 FCGRO 与 8 种当前最先进算法,对 DC 电弧故障的指数分段噪声模型进行参数提取。FCGRO 所得结果的总体平均均方根误差为 0.0418,标准差为 0.00818,低于其余 8 种对比优化方法,表明其参数估计的结果更准确、更稳定。在计算效率方面,FCGRO 在 9 种算法中位列第三,证明了其计算效率具有一定的竞争力。最后,对比实验证明了所提直流电弧模型的性能。