、资源配置、市场交易、产业带动和公共服务五个主要功能。
能源互联网是由数量众多的分布式能源应用单元相互联结而成。由大量分布式能源构成的 能源互联网在拓扑结构上完全不同于现在的集中式供能系统。在分布式
是能源发展的必然趋势。这一理念有效促进了我国对煤炭等传统行业进 行资源整合、企业重组,着力对其去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,全力推动供给侧结构性改革。
优化能源系统,拓宽改革思路
技术角度综述了高渗透率分布式光伏系统可能的研究方向,同时介绍了一种典型的高渗透率分布式光伏系统拓扑结构。
一、研究现状及发展趋势1.1短路电流对配电网的影响
传统的配电网都是以煤电和水电为主,光伏
保护方式,孤岛保护分为集中式孤岛保护和分散式孤岛保护。
4) 能量管理。在整个供电系统中,能量管理涉及系统内部所有的环节,属于一个多输入、多输出的多变量控制系统。该拓扑结构以一个全局能量管理和多个
许多的新产品、新技术,但在核心元器件,软件控制算法、以及设计应用软件上,与国际先进水平差距还很大。
1)逆变器的灵魂是控制算法,电力电子软件技术基本依赖于国外,主电路变换拓扑,软开关技术,多电平结构
,出口不是刚需,以光伏逆变器为例。
光伏逆变器是电源产品,包括结构设计,主功率电路设计,控制系统设计,热设计,电磁兼容设计,其技术含量取决于电力电子元器件和电力变换控制技术,特别是半导体开关器件
避开10KV并网这个环节,这样做的原因无非是减少成本。
分布式光伏的引入不仅改变了配电网络的拓扑结构和潮流方向,而且也影响了配电系统保护的选择性、速动性、灵敏性与可靠性。且随着分布式光伏的容量和接入
保护加过电流保护组成的二段式保护。
一般配电网是放射状链式结构且由单端电源供电,在线路上发生故障时,只有系统侧的电源向故障点提供故障电流. 因此配电网中的继电保护装置设在线路的系统侧,在配电网中接入
结构、带交流旁路的拓扑结构、H5拓扑结构等。这些拓扑结构一般都采用单极性PWM调制控制策略,通过利用本身的结构特点,使主桥臂开关管关断时,续流开关管导通,从而使直流侧和交流侧断开,实现抑制漏电流的目的
组串、集中逆变器通用的一个关键元器件清单,和主流生产厂家。图1 是逆变器的电气拓扑图,本文按照顺序介绍各个元器件的作用和要求。
图1
2. 元器件介绍
一台逆变器的元器件排布顺序:直流开关
降低的原因,甚至由一些企业在中、高频环境使用铝电解电容器寿命不足10000小时,常常由于电容器故障影响到整台设备的使用。
另外,铝电解电容器在容量偏差由于其固有的材料、结构特性的影响,在额定电容量及
)
升压变换器是输出电压Vo高于输入电压Vin的单管不隔离直流变换器,所用电力电子器件及元件和Buck变换器的相同,仅电路拓扑结构不同,如图9所示。
比较图可见,Boost变换器中电感
在
等于第三项的值,在现代天体物理、晶体结构、电子学等应用领域,斐波那契数列都有直接的应用。
3.2.3 短路电流脉冲法
短路电路脉冲法的基本原理是在光伏阵列输出最大功率时,其输出电流和短路电流 的
进行更改设置。
监控系统对光伏发电的发电量可形成月棒图及年度棒图显示,并折算成二氧化碳、二氧化硫减排量值;并可查看太阳辐射强度趋势曲线、风速变化趋势曲线显示。
1.2 监控结构拓扑
1.2.1大型
通讯。
图3 监控拓扑
1.2.2分布式电站(组串逆变器)
若干台逆变器通过几路RS485接入到数据采集器中,通讯协议为Modbus-RTU。数据采集器与后台监控系统采用以太网通讯,通讯协议
低压母线停电等问题,导致生 产车间中纺织设备不正常运行。 越来越多的光伏电站采用了多逆变器并联入网的系统结构。而在这种多逆变器系统中,单个并网逆变器大都采用无隔离变压器的拓扑结构,且一般采用LCL
、丘陵以及工商业屋顶等应用而设计。系列产品采用三电平拓扑结构,最大效率高达99%,欧洲效率高达98.5%。智能功率控制功能可以保证低功率时的转换效率更高,电能质量更好,延长逆变模块使用寿命。在故障