来源:分布式能源2017-10-30
其关键技术主要包括:(1)可再生能源及储能系统直流并网变换器技术;(2)直流微网的运行控制和能量管理技术;(3)直流微网的故障保护技术;(4)微网多端直流互联技术。...因此直流微网集成可再生能源的新型解决方案具有着重要的现实意义和广泛应用前景。
来源:电力头条APP2017-09-21
从电网角度来看,原来是交流电为主,逐渐的向我们的交直流微网,虽然我们国内的微网的研究得到了学术界的重要,也有一些示范项目落地,但是离我们的推广应用还是有一定的差距。
来源:《电工技术学报》2017-09-13
图 直流微电网结构图 电动汽车充电优化控制策略流程图 江苏电科院直流微网结构图 结论针对电动汽车充电增加电网高峰负荷以及可再生能源并网消纳问题,本文提出了一种直流微电网结构光储协调的电动汽车充电优化控制策略
来源:媒关系百人会2017-09-07
而直流配电网典型的应用是直流微网。现在的交直流混合配电类型有两种:交流配电网加一个柔性装置,通过变流器混合交流;直流配电网。交直流混合配电网是未来的发展方向。
来源:电网技术2017-07-03
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来源:北极星输配电网2017-05-24
文献建立了含多种变换器的直流微网空间状态模型,分析了微网的稳定性及系统参数设置的影响。...直流微网整合了各类微源和储能系统,易于实现微源间的优势互补与协调配合,减小分布式发电对电网运行的影响,从而提高电能质量。
来源:高电压技术2017-05-23
1、直流微网混合储能控制及电压分层控制策略1.1 直流微网系统组成本文研究的直流微网如图1所示,主要由光伏发电单元、混合储能系统(hess)及负荷等组成。...文献建立了含多种变换器的直流微网空间状态模型,分析了微网的稳定性及系统参数设置的影响。
来源:北极星输配电网整理2017-01-03
,利用电力电子控制的快速性,在系统发生扰动时,快速调节pmsg的电磁功率,引起永磁同步电机转子转速的变化,释放或吸收转子中的能量,提高独立直流微网的惯性。...8.一种独立风储直流微电网的虚拟惯性控制系统本发明公开了一种独立风储直流微电网的虚拟惯性控制系统,所述控制系统为充分发挥风电直流微网中旋转设备的潜在能量 ,将直流母线电压与永磁直驱风电机组的转速调节联系在一起
来源:北极星输配电网整理2016-12-26
,快速调节pmsg的电磁功率,引起永磁同步电机转子转速的变化,释放或吸收转子中的能量,提高独立直流微网的惯性。...随着直流微网电压趋于稳定,kopt由 k opt_max逐渐减少至 k opt,发电机组输出的功率也重新回到 popt。
来源:北极星输配电网2016-12-14
没有相位问题交流电网中的设备(主要为电源)切换与相位、相序、频率等交流电特征量密切相关,直流微网上的设备无需考虑相位问题,切换更容易,稳定性也得到增强;3.
来源:电工技术学报2016-12-06
在简要阐述学者们关于直流微网结构研究成果的基础上,归纳出了bdc在直流微网中的四方面典型应用。主要呈现了面向直流微网的bdc研究成果,着重分析了直流微网中应用bdc作为接口电路的变换器拓扑选择。
来源:中国电机工程学报2016-11-09
,指出直流微网保护研究面临的关键问题,并展望了今后的发展方向,对进一步的理论研究,以至直流微网的发展和推广具有重要意义。...另外,由于缺乏直流微网实际工程,对于接地形式的研究进展缓慢,未来,随着直流微网保护理论逐步成熟,在实践经验的基础上对接地方式论证和选取至关重要。
来源:北极星输配电网整理2016-10-20
该高频交流电通过第三整流元件 dg3 以及第二滤波电容 cg2 输出直流电,即第一直流电压并入直流微网。实际上,变换器 101 也可以只包括第一变换单元 1021,不包括第二变换单元 1022。
来源:分布式发电与微电网2016-10-12
功率直接母线拓展:降低成本,减少电能转换层级,提高系统能效延伸阅读:电网|几种特殊输电方式的分析比较和展望干货 | 解析高压直流输电技术示例:舰载直流电网第一套船载直流电网系统配网直流技术应用可能应用场景直流微网
来源:北极星输配电网整理2016-09-28
相对于交流网来讲,直流微网能够满足新 能源接入并具有线路成本低、输电能力强、控制简单、转化效率高等特点。因此,直流输电技术与直流微电网技术在国内外引起来广泛的研究并取得了一定的研究成果。
来源:北极星输配电网整理2016-09-26
来源:北极星输配电网2016-08-29
智能电网用户端研发实验能力建设微电网系统项目围绕微电网实验室和清洁能源利用两大主题建设,建设含多种储能类型、交直流混合的多级微电网,其特色在于可实现主微网、子微网多级嵌套,运行模式多达12种,为多级微网联合运行技术研究、交直流微网混合运行技术研究提供了有力支撑平台
来源:国电南瑞2016-08-27
来源:分布式发电与微电网2016-08-17
此外,微网群还可能形成多个微网子群,如由于电能形态不同而自然形成的直流微网子群和交流微网子群,或由于功率调配方式不同而形成的多个交流微网子群。因此,微网的群级能量管理和协调控制尚待深入研究。
来源:亚洲电能质量联盟2016-07-28
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