传统交流配电网由于三相不平衡、电压波动和闪变、频率波动、谐波等电能质量问题以及无功功率造成的送电容量限制,已逐渐无法满足用电设备的需求。而直流配电网在提高运行效率、改善供电可靠性和电能质量、实现新能源有效安全接入等配电系统面临的关键问题上有显著优势。目前各国对直流配电网的研究都还处在试验探索阶段,对其深入研究还较少,但可以预见的是直流配电网凭借着强大的技术和经济优势将有着广阔的发展前景。
首先,本文结合直流配电系统中的分布式电源,介绍直流配电网的发展历程及国内外研究现状,详细论述其技术特点和优势。其次,对直流配电网的系统构架,包括中低压系统的拓扑结构、标准电压及母线结构等进行全面的阐述。最后,通过对直流配电网的控制模式及其各单元模块的研究提出了双向AC/DC、DC/DC两级式并网接口,并采用相对独立的双闭环控制策略及单闭环DC/DC直流负载控制和双闭环DC/AC交流负载控制。
本文基于智能电网研究院与内蒙古电力公司的合作项目,为某实验园区用户供配电网络提供了一种直流配电网方案。选定AC/DC容量为300kW,其中光伏容量共计50kW,交流负荷66kW和直流负荷94kW。为提高直流配电网的供电可靠性,本文选择4个容量相同的l00kW的变流器作为并网接口,其中三个用来正常运行,其余一个作为备用变流器。针对低压直流配电系统交流主网三相不平衡,直流负荷突然增加及光伏出力突然降低三种不同模式下的运行情况进行了仿真研究,结果表明两级式并网接口能很好的稳定直流母线电压且负载侧电压能维持在其额定值附近,整个系统也能维持功率平衡,验证了所提出控制策略的有效性及直流配电系统的可行性。