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摘要:本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
申请人:全球能源互联网研究院有限公司 国家电网有限公司 国网冀北电力有限公司 国网北京市电力公司
发明人:杨士慧 刘海军 徐向前 邓占锋 赵国亮 蔡林海 陆振纲 于弘洋 葛菁 宋洁莹 周哲 尉志勇 张永征 刘宗烨 刘辉 吴林林 赵贺 李子衿
技术领域
本发明涉及柔性配电技术领域,具体涉及一种交直流混合微电网系统。
背景技术
配电网处于电力系统的末端,直接面向电力用户,承担着分配电能、服务客户的重任。
当前,配电网建设相对滞后、调控手段有限,制约了配电网运行控制的灵活性,造成了馈线负荷不均衡、供电恢复时间长等问题;另一方面,配电网内非线性、冲击性负荷比重的增加,以及新能源渗透率的不断提高,对配电网电能质量和供电可靠性的保障手段提出了更高要求。配电网正面临用电需求定制化和多样化、分布式电源接入规模化、潮流协调控制复杂化等多方面的巨大挑战。
当前,配电网建设相对滞后、调控手段有限,制约了配电网运行控制的灵活性,造成了馈线负荷不均衡、供电恢复时间长等问题;另一方面,配电网内非线性、冲击性负荷比重的增加,以及新能源渗透率的不断提高,对配电网电能质量和供电可靠性的保障手段提出了更高要求。配电网正面临用电需求定制化和多样化、分布式电源接入规模化、潮流协调控制复杂化等多方面的巨大挑战
发明内容
鉴于上述的分析,本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,用以解决现有技术无法无法保证配电网的持续供电能力的问题。
为实现上述目的,本发明实施例采用如下技术方案:
根据第一方面,本发明实施例提供了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站;柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连;直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线;各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连。
结合第一方面,在第一方面第一实施方式中,上述柔性变电站还包括:低压交流系统,低压交流系统与低压直流系统相连,并通过机械电磁式变电站与高压交流系统相连。
结合第一方面第一实施方式,在第一方面第二实施方式中,上述高压交流系统设置有第一电压变换模块,用于将高压交流电变换为高压直流电,以及将高压交流电变换为低压直流电;高压直流系统设置有第二电压变换模块,用于将高压直流电变换为低压直流电;低压直流系统设置有第三电压变换模块,用于将低压直流电变换为低压交流电;低压交流系统设置有第四电压变换模块,用于将低压交流电变换为低压直流电;低压直流系统设置有第五电压变换模块,用于将低压直流电变换为高压直流电,以及将低压直流电变换为高压交流电;高压直流系统设置有第六电压变换模块,用于将高压直流电变换为高压交流电。
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