简介:摘要海岛及其周围海洋中蕴藏着人类所需要的丰富自然资源,但海岛城市远离大陆,海缆铺设及运行维护难度大。传统方式的发电会对环境造成污染,破坏生态,而风能、波浪能等可再生能源丰富,海岛的特殊性决定了其建设智能微网的必要性。能够实现多种能源综合互补利用的独立微网系统是海岛自供自足供电网的最好选择,通过科学规划和“源-荷-储”优化分组,可实现多样负荷精确、协调控制,最大程度利用可再生能源,实现生态平衡。从东福山岛风光柴蓄及海水淡化综合系统示范工程开始,我国陆续建设了一系列海岛微网项目。随着技术的发展,一种更为先进的“风、海、柴、储”微网形式渐入眼帘,其关键是海洋波浪能发电技术。
简介:摘要海岛及其周围海洋中蕴藏着人类所需要的丰富自然资源,但海岛城市远离大陆,海缆铺设及运行维护难度大。传统方式的发电会对环境造成污染,破坏生态,而风能、波浪能等可再生能源丰富,海岛的特殊性决定了其建设智能微网的必要性。能够实现多种能源综合互补利用的独立微网系统是海岛自供自足供电网的最好选择,通过科学规划和“源-荷-储”优化分组,可实现多样负荷精确、协调控制,最大程度利用可再生能源,实现生态平衡。从东福山岛风光柴蓄及海水淡化综合系统示范工程开始,我国陆续建设了一系列海岛微网项目。随着技术的发展,一种更为先进的“风、海、柴、储”微网形式渐入眼帘,其关键是海洋波浪能发电技术。
简介:摘要本文研究储能容量对微网可靠性的影响,因而本文从微网蓄电池的储能容量对微网负荷的故障率、修复时间、系统平均停电频率、系统平均停电持续时间、系统平均供电可用率等方面的影响对其进行了分析。因为在并网情况下,有外电源的影响,系统储能容量对供电可靠性的影响可以忽略不计,所以本文忽略并网情况下,微网的储能容量对外电网的影响。本文以IEEEBUS6接线系统为算例,计算其在两个微网中的不同储能容量对配电网的可靠性的各项参数,从而得出结论。本文微网的发电机是风力发电机,建立风力发电机模型,并且建立储能系统,建立储能系统对元件停电时间影响的模型,对其进行仿真分析,结果初步表明储能容量由零增大的过程,配电网可靠性是由小到大再降低,适当的储能容量才能使微网的可靠性最优化。