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基于能源路由器的直流配電網(wǎng)設(shè)計方案分析

貿(mào)澤電子 ? 來源:djl ? 作者:貿(mào)澤電子 ? 2019-08-20 15:57 ? 次閱讀
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伴隨電網(wǎng)的用電負荷迅猛增加,原先的配電網(wǎng)系統(tǒng)將面對越來越多的各種問題。例如,分布式發(fā)電及儲能技術(shù)發(fā)展迅速,如何將這些新興電源有效地接入傳統(tǒng)的交流電網(wǎng)?城市發(fā)展對電源建設(shè)和線路走廊的制約越來越多,導(dǎo)致負荷中心的無功電源更為不足;直流負荷或直流環(huán)節(jié)的負載日益增多,亟待發(fā)展更為有效的供電模式以滿足負荷的快速增長。隨著電力電子技術(shù)發(fā)展日趨成熟,重新探索直流方式配電的效果,可為當(dāng)前日益發(fā)展的電網(wǎng)提供一條解決配網(wǎng)問題的新思路。

基于能源路由器的直流配電網(wǎng)設(shè)計方案分析

直流配電網(wǎng)是以直流為主導(dǎo)的電能配送系統(tǒng),具有解決現(xiàn)代配電系統(tǒng)面臨挑戰(zhàn)的潛力。直流配電的主要技術(shù)特征:

(1)直流配電更為可靠:線路故障率較交流系統(tǒng)更低,可單極運行,響應(yīng)快、恢復(fù)時間短;

(2)直流配電效率更高:線路損耗低于交流配電,可直接為日益增多的直流負載提供電能;

(3)可提高電能質(zhì)量;

(4)易于實現(xiàn)分布式發(fā)電互聯(lián)。直流配電在提供高效電能轉(zhuǎn)換與控制的同時,由于并列運行換流器的數(shù)量大、種類數(shù)量大,會面對可靠的性能、安全的性能等方面的種種問題,以及直流電力電子裝置的體積、重量、維護和運行費用等問題。因此,考慮到目前直流配電存在的問題,需要一種新的直流配電網(wǎng)以解決信息可靠收集、能量有效流動等問題。

系統(tǒng)設(shè)計

基于能源路由器的直流配電網(wǎng)設(shè)計方案分析

圖1為文章提出的一種基于能源路由器的直流配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖,該配電網(wǎng)包括能源路由器單元、至少一個信息收集單元、至少一個能量信息轉(zhuǎn)換單元、至少一個交流母線單元、至少一個AC/DC模塊單元、至少一個交流負荷單元、至少一個光伏發(fā)電裝置單元、至少一個儲能裝置單元、至少一個風(fēng)力發(fā)電裝置單元、至少一個電動汽車充電裝置單元;其中,能源路由器單元的信息流信號和控制信息流信號基于Z-Wave無線通信技術(shù)進行傳輸,AC/DC模塊單元包括一組雙Buck型換流器和一個工頻逆變橋。

系統(tǒng)各模塊構(gòu)成及作用

能源路由器單元:與交流電網(wǎng)、信息收集1裝置、信息收集2裝置、信息收集3裝置、信息收集4單元、能量信息轉(zhuǎn)換1單元、能量信息轉(zhuǎn)換2單元、能量信息轉(zhuǎn)換3單元、能量信息轉(zhuǎn)換4單元連接;

交流母線單元:與交流電網(wǎng)、交流負荷1裝置、交流負荷2裝置、AC/DC模塊1裝置、AC/DC模塊2裝置、AC/DC模塊3裝置、AC/DC模塊4裝置相連;

AC/DC模塊1單元:與交流母線單元、光伏發(fā)電裝置單元連接;

AC/DC模塊2單元:與交流母線單元、儲能裝置單元連接;

AC/DC模塊3單元:與交流母線單元、風(fēng)力發(fā)電裝置單元連接;

AC/DC模塊4單元:與交流母線單元、電動汽車充電裝置單元連接;

光伏發(fā)電裝置單元:與AC/DC模塊1單元、信息收集1單元連接;

儲能裝置單元:與AC/DC模塊2單元、信息收集2單元連接;

風(fēng)力發(fā)電裝置單元:與AC/DC模塊3單元、信息收集3單元連接;

電動汽車充電裝置單元:與AC/DC模塊4單元、信息收集4單元連接;

信息收集1單元:與光伏發(fā)電裝置單元、能量信息轉(zhuǎn)換1單元連接;

信息收集2單元:與儲能裝置單元、能量信息轉(zhuǎn)換2單元連接;

信息收集3單元:與風(fēng)力發(fā)電裝置單元、能量信息轉(zhuǎn)換3單元連接;

信息收集4單元:與電動汽車充電裝置單元、能量信息轉(zhuǎn)換4單元連接。

Buck-Buck 型換流器拓撲設(shè)計

基于能源路由器的直流配電網(wǎng)設(shè)計方案分析


圖2為文章配電網(wǎng)系統(tǒng)所采用Buck-Buck型換流器拓撲示意圖。圖2中C表示電容,D表示二極管,S表示開關(guān),T表示絕緣柵雙極型晶體管,R表示電阻,L表示電感;T1、T2、T3、T4、T5及T6共同組成IGBT的ABC橋型電路。圖2中Sa、Sb、Sc為兩向開關(guān),其頻率為50Hz的2倍左右。S1、S2一般運行在較高的頻率,S1、L1、D1及S2、L2、D2綜合起來組成最終的Buck-Buck型換流器?;诰哂心孀冏饔玫臉蛐碗娐罚约邦l率高于50Hz數(shù)倍的兩向開關(guān),將拓撲結(jié)構(gòu)分開為兩個Buck-Buck換流器,從而實現(xiàn)了實際電路電流的有效控制。

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