По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311

Управление режимом изолированной энергосистемы с распределенной генерацией

Проничев А.В. Самарский государственный технический университет, г. Самара
Солдусова Е.О. Самарский государственный технический университет, г. Самара
Шишков Е.М. зам. директора по науке, информатизации и инновациям, филиал Самарского государственного технического университета, г. Новокуйбышевск

В работе подтверждена целесообразность использования основанных на технологиях распределенного реестра подходов к построению системы автоматизированного управления режимами в микрогридах, характеризующихся высоким уровнем распределенной генерации и отсутствующей или слабой связью с «большими» энергосистемами. Предложенный в работе подход к эквивалентированию таких микрогридов может быть использован для масштабирования однажды введенной в эксплуатацию системы.

Литература:

1. Xu Z., Han X., Wang P., Qin W., Zhang H. Two-level energy management system for coordination control of microgrid // IEEE International Conference on Information and Automation. – Lijiang, 2015. – Рp. 153–157.

2. Arnold G.W. Challenges and opportunities in smart grid: a position article // Proceedings of the IEEE. – 2011. – Vol. 99. – No. 6. – Рp. 922–927.

3. Tong W. A New Control Method for Inverters Parallel Operation in Microgrid // 3rd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE). – Beijing, 2016. – Рp. 769–773.

4. Khaledian A., Golkar M.A. A new power sharing control method for stability enhancement of islanding microgrids // IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC). – Florence, 2016. – Рp. 1–5.

5. Heydari R., Dragicevic T., Blaabjerg F. Coordinated Operation of VSCs Controlled by MPC and Cascaded Linear Controllers in Power Electronic Based AC Microgrid // IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). – Padua, 2018. – Рp. 1–4. DOI: 10.1109/COMPEL. 2018.8460046.

6. Hongyu He, Bei Han, Guojie Li, Keyou Wang, Shaojie Liu. A novel control method based on consensus algorithm for microgrids // IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017 – ECCE Asia). – Kaohsiung, 2017. – Рp. 2203–2207. DOI: 10.1109/ IFEEC.2017.7992393

7. Block C., Neumann D., Weinhardt C. A Market Mechanism for Energy Allocation in Micro-CHP Grids // Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences. – 2008. – Рp. 1–11.

8. Pascual J., Barricarte J., Sanchis P., Marroyo L. Energy management strategy for a renewable-based residentialmicrogrid with generation and demand forecasting // Applied Energy. – 2015. – Vol. 158. – Рр. 12–25.

9. Kanakesh V.K., Sen B., Soni J., Panda S.K. Control strategies for Electric Spring in an islanded microgrid: A comparative evaluation // IEEE 3rd International FutureтEnergy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017 – ECCE Asia). – Kaohsiung, т2017. – Рp. 1714–1718. DOI: 10.1109/IFEEC. 2017.7992306

10. Dong J., Gao F., Guan X., Zhai Q., Wu J. Storage-Reserve Sizing With Qualified Reliability for Connected High Renewable Penetration Micro-Grid // IEEE Transactions on Sustainable Energy. – April 2016. – Vol. 7. – No. 2. – Рp. 732–743. DOI: 10.1109/ TSTE.2015.2498599.

11. Ouammi A., Dagdougui H., Sacile R. Optimal Control of Power Flows and Energy Local Storages in a Network of Microgrids Modeled as a System of Systems // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – Jan. 2015. – Vol. 23. – No. 1. – Pp. 128–138.

Современная электроэнергетика – одна из самых наукоемких и технологичных отраслей промышленности. Одним из перспективных направлений для поиска решений задач управления режимами и коммерческого учета электроэнергии в электроэнергетических системах является применение технологий распределенного реестра, что обусловлено повышением доступности возобновляемых источников энергии, объединяемых в системы с распределенной генерацией [1].

В настоящее время в РФ ввиду законодательных ограничений, налагаемых на операции на розничном и оптовых рынках электроэнергии, применении систем с распределенной генерацией затруднено для энергосистем, работающих параллельно с объединенными энергосистемами. Однако основанные на технологиях распределенного реестра принципы функционирования рынка электрической энергии возможно применить в рамках небольших изолированных энергосистем – микрогридов. На данный момент 2/3 территории Российской Федерации находится в зоне децентрализованного и автономного электроснабжения (рис. 1). На ней проживают 25 млн чел.

В данной работе предлагается использование системы для учета переданной и потребленной в каждом узле сети электроэнергии посредством системы самоисполняемых контрактов, а также осуществляющей функции автоматизированного управления режимами микрогрида.

Целью настоящей работы является обоснование и реализация принципов управления режимами и коммерческого учета электроэнергии в микрогридах с помощью автоматизированной системы. Управление режимом в данном случае направлено на сокращение необходимых резервов мощности с учетом требуемого уровня надежности электроснабжения и качества электроэнергии. При этом рыночный механизм в рамках микросети организован на основе подходов [2–11].

Предлагаемая система предполагает объединение некоторого количества узлов нагрузки (квартир, коттеджей) в небольшую локальную энергосистему. Каждый узел нагрузки – участник внутреннего рынка электроэнергии. Объединение позволяет участникам обмениваться между собой электроэнергией. Если у участника избыток электроэнергии, то он продает ее в локальную сеть за виртуальную внутреннюю валюту, если недостаток, то в зависимости от общей ситуации локальной энергосистемы покупает ее либо из резервного источника за реальную валюту, либо также из локальной сети за виртуальную внутреннюю валюту. Схема электроснабжения 0,4 кВ состоит из некоторого числа узлов нагрузки и одного балансирующего узла (рис. 1). Каждый узел – это дом с собственной генерацией в виде небольшой солнечной электростанции (или иной станции на возобновляемых источниках энергии) в комбинации с аккумуляторными батареями. В качестве балансирующего узла может выступать вторичная обмотка трансформатора 6(10)/0,4 кВ, либо дизель-генераторная установка (ДГУ). Фактически в данной работе рассматривается в некоторой степени распределенная электростанция.

Для Цитирования:
Проничев А.В., Солдусова Е.О., Шишков Е.М., Управление режимом изолированной энергосистемы с распределенной генерацией. Электроцех. 2020;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: