日本NEDO海外部在柬埔寨,蒙古,泰国等地也建立了一系列的微网。韩国,新加坡,墨西哥,中国台湾等国家和地区,也根据各自的国情,部署和开展了微网领域的相关研究[89]。
2.4.2 我国微网实验系统
近年来我国社会发展的目标已经发生了重要变化,建设资源节约、环境友好、可持续发展的社会成为全国上下的共识。国家已将“分布式供能技术”列入2006~2020年中长期科学和技术发展规划纲要,08年南方雪灾和汶川地震,更加速了我国在分布式发电领域的投资力度。我国“863”、“973”等国家重点研究发展规划也开始立项,以鼓励和支持各个高校和科研院所在微网技术方面开展研究。
作为利用分布式发电的有效形式,微网将得到快速的发展。我国幅员辽阔,微网的发展对于解决广大农村和偏远地区用电也具有重要意义。
合肥工业大学建设了综合性比较强的微网实验室[90]。其分布式电源包括光伏,风机,燃料电池等,并以蓄电池和超级电容器为储能装置,采用底层控制和上层中央管理控制相结合的分层控制方案,对微网中各组件进行控制。
2007年9月,国家发改委、浙江省发改委和NEDO合作,由杭州电子科技大学和日本清水建设公司共同实施,就并网光伏发电微网系统的关键技术开展合作研究,建立了一个“先进稳定并网光伏发电微网系统”,这是目前国际上唯一的光伏发电比例达50 %的实验微型电网,并成功供应2 幢教学楼的用电,经济效益、社会效益显著,起到了很好的工程示范性。该项目2007年12月1日正式开工建设,08年9月完成系统建设工程,现已经开始运行。
三菱公司在中国新疆的星星峡建立的以光伏、蓄电池为主的微网[91],结构如图2-31所示。为了节约成本,并结合我国的实际情况,该微网没有架设昂贵的通讯线路,而是通过蓄电池逆变器和光伏逆变器以及柴油机的协调控制,实现微网的无人值守运行。运行结果表明,微网达到了电压于±7%,频率于±0.5Hz波动的控制需求。
图2-31 新疆微网结构
南方电网公司与天津大学合作的国家863目标导向型项目“兆瓦级冷热电联供分布式能源微网并网关键技术和工程示范”,将为我国冷/电联供与微网技术的研究与发展提供研究示范平台。该项目正在建设过程中,将主要关注CCHP微网系统的优化设计、优化运行以及对配电网影响等问题[92]。
2.5典型微网系统结构分析
2.5.1直流与交流微网实验系统