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        微電網(wǎng)將向多電能形式發(fā)展
        (時間:2016-4-1 10:45:23)
          近年來,隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴大,大電網(wǎng)的弊端日益凸顯。在可再生能源尤其是分布式能源蓬勃發(fā)展的背景下,微電網(wǎng)因為能夠有效克服大電網(wǎng)的諸多缺陷,成為可再生能源儲存與輸配的理想選擇。當前,微電網(wǎng)技術仍處于初步發(fā)展階段,未來其技術發(fā)展趨向如何?實現(xiàn)其技術突破的關鍵是什么?在3月15日召開的2016國際電力電子創(chuàng)新論壇上,本報記者聆聽了上海交通大學風電中心主任、電氣工程系教授蔡旭的相關解答。
          蔡旭:上海交通大學風電中心主任、電氣工程系教授
          微電網(wǎng)在可再生能源發(fā)展中的作用是什么?
          蔡旭:當前,開發(fā)利用可再生能源是世界各國保障能源安全、加強環(huán)境保護的重要途徑。建立以電為主、多能綜合利用的能源體系,也成為我國能源供給的基本戰(zhàn)略。
          未來,可再生能源將會蓬勃發(fā)展。據(jù)中國風能協(xié)會發(fā)布的信息稱,2015年,我國風電新增裝機容量同比增長31.5%,累計裝機容量突破145兆瓦,對應按年升幅26.6%。
          同時,據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間,我國太陽能發(fā)電裝機容量年均增長177%。我國超過德國成為世界光伏第一大國。風力、太陽能發(fā)電已經(jīng)成為我國實現(xiàn)能源戰(zhàn)略目標的必然選擇。
          數(shù)量眾多的分布式發(fā)電推動著以電能為主的能源微電網(wǎng)快速發(fā)展。目前,風能、太陽能大規(guī)模集中開發(fā)的主要方式是建設大型風電場和太陽能電站。未來,分布式供能的主力是建筑光伏發(fā)電和光熱利用,其有效補充則是小風電、生物質(zhì)能發(fā)電、小水電等。而微電網(wǎng)正是將分布式電源及負荷與配電網(wǎng)實現(xiàn)有效連接的紐帶。
          微電網(wǎng)的主要特性和發(fā)展方向是什么?
          蔡旭:微電網(wǎng)內(nèi)部電力電量能實現(xiàn)全部或部分自平衡。微電網(wǎng)通常配有儲能裝置,具有并網(wǎng)和孤網(wǎng)運行功能,可減少大規(guī)模分布式電源與電力負荷接入電網(wǎng)時,對電壓造成的沖擊。當容量在一千瓦到數(shù)兆瓦之間時,微電網(wǎng)通常接入中低壓電網(wǎng)(35千伏以下),聯(lián)接終端用戶,電能就能夠就地利用。
          微電網(wǎng)的電能形式多樣化,但未來其將主要向交直流混合的多電能形式發(fā)展。
          當前,微電網(wǎng)的主要結構包括交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)、交直流混合微電網(wǎng)。但隨著新能源高比例接入,智能電網(wǎng)技術、柔性電力技術等的發(fā)展,微電網(wǎng)未來將需要具備滿足多種能源綜合利用需求的能力,以柴油發(fā)電機、微型燃氣輪機、電池儲能系統(tǒng)為主電源形式的,微源的電力變換,將向提高自主性的方向發(fā)展。
          在有些業(yè)內(nèi)專家看來,對大電網(wǎng)來說,微電網(wǎng)可視為大電網(wǎng)中的可控單元,對用戶側來說,微電網(wǎng)可滿足用戶側特定需求。也有不少業(yè)內(nèi)人士認為,微電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)的實際構成單元,將隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展步入快速發(fā)展期。
          微電網(wǎng)發(fā)展的關鍵性的技術是什么?
          蔡旭:微電網(wǎng)需要接入大量種類不同、歸屬不同、分散接入的分布式電源,要實現(xiàn)其多電能、高自主性的功能,提升其控制技術尤其重要。微電網(wǎng)的控制技術主要包括微源的電力變換控制和微電網(wǎng)運行控制與能量管理,其中微源的虛擬同步發(fā)電機控制技術是當前業(yè)界和學界共同關注的焦點之一。
          在傳統(tǒng)的微電網(wǎng)系統(tǒng)中,常規(guī)并網(wǎng)的逆變器存在響應速度快、幾乎沒有轉動慣量、難以參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)等缺點,缺乏與配網(wǎng)及微網(wǎng)有效“同步”的機制,無法為含分布式電源的主動配電網(wǎng)提供必要的電壓和頻率支撐。為此,有學者提出了在并網(wǎng)逆變器的功率外環(huán)中引入類似于同步發(fā)電機的電壓和頻率調(diào)差特性。
          虛擬同步技術無短時間過載能力,具有更好的頻率穩(wěn)定性能等。其中,電流控制型技術較適用于與大電網(wǎng)的并網(wǎng)運行,電壓控制型技術更適用于弱電網(wǎng)和微網(wǎng)系統(tǒng)。虛擬同步發(fā)電機技術的發(fā)展與應用將成為改善基于新能源發(fā)電微網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性的關鍵。但這一技術仍存在許多有待深入研究的問題。
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