针对电力系统中新能源发电不断增加,其不均衡性和日益增长的用户负荷多样性对电网产生冲击这一问题,提出了一种基于双变压器的低压母线侧负载并联系统。利用SNOP(Soft Normally Open Points,智能软开关)的双向调节能力把配网系统中两个...针对电力系统中新能源发电不断增加,其不均衡性和日益增长的用户负荷多样性对电网产生冲击这一问题,提出了一种基于双变压器的低压母线侧负载并联系统。利用SNOP(Soft Normally Open Points,智能软开关)的双向调节能力把配网系统中两个变压器低压用电侧互联,取代传统的联络开关,提高电能质量和系统的可靠性,在背靠背式VSC(Voltage Source Converter,电压源换流器)电路基础上添加储能系统作为SNOP的拓扑结构,提高了系统的可靠性,在交-直-交转换下保证能量互换的安全可靠。根据其拓扑结构建立数学模型,研究了双闭环控制结构下的控制策略,并结合储能单元综合考虑其控制策略,保证储能单元的兼容性。最后通过MATLAB仿真验证双闭环控制策略下的储能型SNOP系统理论的正确性和可靠性,试验结果表明,储能型SNOP可以很好地对变压器两侧负载进行互联,以此缓解重载侧变压器压力。展开更多
背靠背直流输电可以实现不同供区的柔性互联,基于模块化多电平换流器的电池储能系统(modular multi-level converter based battery energy storage system,MMC-BESS)的换流站还可以起到配合新能源接入、对交直流功率进行平抑及缓冲的...背靠背直流输电可以实现不同供区的柔性互联,基于模块化多电平换流器的电池储能系统(modular multi-level converter based battery energy storage system,MMC-BESS)的换流站还可以起到配合新能源接入、对交直流功率进行平抑及缓冲的作用。以厦门同吉开关站新型配电网示范工程为背景,其两端换流站采用MMC-BESS和基于模块化多电平换流器的中压柔性直流输电(MMC based medium voltage direct current,MMC-MVDC),背靠背实现了2条10 kV交流线路的柔性互联。针对该工程运行控制策略进行了分析和仿真研究,验证了控制策略的有效性,以及关键部件的状态在合理的范围内,对实际工程的设计和运行具有一定的指导意义。展开更多
文摘背靠背直流输电可以实现不同供区的柔性互联,基于模块化多电平换流器的电池储能系统(modular multi-level converter based battery energy storage system,MMC-BESS)的换流站还可以起到配合新能源接入、对交直流功率进行平抑及缓冲的作用。以厦门同吉开关站新型配电网示范工程为背景,其两端换流站采用MMC-BESS和基于模块化多电平换流器的中压柔性直流输电(MMC based medium voltage direct current,MMC-MVDC),背靠背实现了2条10 kV交流线路的柔性互联。针对该工程运行控制策略进行了分析和仿真研究,验证了控制策略的有效性,以及关键部件的状态在合理的范围内,对实际工程的设计和运行具有一定的指导意义。