CN110707740A - 一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 - Google Patents
一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110707740A CN110707740A CN201910953249.7A CN201910953249A CN110707740A CN 110707740 A CN110707740 A CN 110707740A CN 201910953249 A CN201910953249 A CN 201910953249A CN 110707740 A CN110707740 A CN 110707740A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- mode
- alternating current
- current bus
- micro
- microgrid
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000003491 array Methods 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 3
- 238000011217 control strategy Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/36—Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J4/00—Circuit arrangements for mains or distribution networks not specified as ac or dc
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/60—Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
本发明涉及一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统,包括交流断路器、第一交流母线、第二交流母线、公共直流母线、能量池、开关阵列、模块化多电平换流器VSC、升压降压斩波器,其中,配电网通过交流断路器与第二交流母线相连;开关阵列的三个端口分别和第一交流母线、第二交流母线、负荷相连;第一交流母线通过VSC和微电网内的分布式电源及用于柔性直流互联的VSC交流侧相连;每个微电网的模块化多电平换流器VSC直流侧均连接到公共直流母线上;能量池经升压降压斩波器连接到公共直流母线上,维持公共直流母线的电压稳定。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统中的微电网技术、电力电子技术领域,具体地,涉及一种运用电力电子器件和开关阵列组成的多微网柔性互联结构。
背景技术
多微网是具有发电、配电和用电环节的小型电力系统,可以在必要时为配电网提供支撑,当配电网出现故障时,可通过提供恢复服务,保障重要非故障区域的供电。作为由若干微电网、分布式电源、储能单元及各类负荷等组成的集群系统,多微网系统的结构将直接影响系统整体的运行稳定性和控制灵活性,并且间接地影响其提供电压、频率支撑和削峰填谷的能力。
采用交流互联结构的多微网,其内部各子微网之间存在强电磁耦合关系,在运行模式转换、故障隔离、稳定运行等方面均存在技术问题。而单纯采用直流互联,如专利“基于公共连接单元的多微网柔性互联结构”(专利号:CN107887934A)采用直流断路器、模块化多电平换流器、直流母线等对交直流微电网进行直流互联,同时每个微电网和配电网通过交流接口进行电能交换,其中交流接口的存在会使多微网系统内的电量波动影响到配电网的电能质量。
现有的多微网架构及其控制策略已不能满足拥有多种分布式电源和多类型负荷的复杂多微网系统的稳定高效运行,同时为了避免大规模分布式电源对电网的电能质量的影响,简化多微网系统内部的潮流方向和保护策略,需要更先进的多微网系统结构及控制策略。
发明内容
本发明的目的是提供一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联结构,用以避免多微网内的分布式电源出力波动对配电网的影响,简化多微网内的潮流方向,保证整个系统运行稳定且控制方法简便。技术方案如下
为克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种没经过任何电力电子装置,不存在其他多微网系统的并网模式带来的变流器控制方法复杂及多余电能损耗等问题。本发明所采用的技术方案如下:
一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统,包括交流断路器、第一交流母线、第二交流母线、公共直流母线、能量池、开关阵列、模块化多电平换流器VSC、升压降压斩波器,其中,
配电网通过交流断路器与第二交流母线相连;
开关阵列的三个端口分别和第一交流母线、第二交流母线、负荷相连;
第一交流母线通过VSC和微电网内的分布式电源及用于柔性直流互联的VSC交流侧相连;
每个微电网的模块化多电平换流器VSC直流侧均连接到公共直流母线上;
能量池经升压降压斩波器连接到公共直流母线上,维持公共直流母线的电压稳定;
微电网的运行模式主要分为孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2、并行模式1、并行模式2;孤岛模式是指交流断路器1处于断开状态,模块化多电平换流器VSC处于停机状态,微电网内的负荷可由自身的分布式电源满足;组合孤岛模式1和组合孤岛模式2是指多微网系统中的两个或两个以上微电网组合运行时,交流断路器处于断开状态,微电网通过公共直流母线进行功率互济,满足组合系统内负荷的用电需求,其中向外界输送电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式1,从外界吸收电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式2;并行模式1和并行模式2是指,当多微网无法满足系统内全部负荷的用电需求时,交流断路器闭合,通过各微电网的内开关阵列将多余的负荷接到第二交流母线上,由配电网直接进行供电,剩下的负荷由多微网内的分布式电源供电,其中向其他微电网输送电能的微电网的运行模式为并行模式1,从其他微电网吸收电能的微电网的运行模式为并行模式2。
优选地,模块化多电平换流器VSC采用V/f控制或PQ控制,当微电网处于组合孤岛模式1或并行模式1时,模块化多电平换流器VSC采用PQ控制,向外界输出指定有功无功功率;当微电网处于组合孤岛模式2或并行模式2时,模块化多电平换流器VSC采用V/f控制,维持内部第一交流母线电压频率稳定;当微电网处于孤岛模式时,模块化多电平换流器VSC停机;用于维持公共直流母线电压稳定的能量池,其升压降压斩波器采用电压电流双闭环控制。
所述的开关阵列在微电网处于孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2时,运行于第一交流母线模式,即开关阵列中的开关全部连接到微电网的第一交流母线上;开关阵列在微电网处于并行模式1、并行模式2时,运行于匹配模式,即将多微网系统无法满足的负荷接到第二交流母线上,由配电网进行供电。
本发明的优点主要有:(1)如果多微网内的负荷功率超出各微电网分布式电源和储能及能量池组成的混合系统最大输出功率,则将多出的负荷功率通过开关阵列接到第二交流母线上,由配电网直接进行供电。由于没经过任何电力电子装置,不存在其他多微网系统的并网模式带来的变流器控制方法复杂及多余电能损耗等问题,同时微电网内部由于可再生能源的随机性和波动性导致的分布式电源电压频率的变化完全不会影响到配电网;(2)微电网与微电网之间通过直流母线进行电能交换,可以实现对有功功率和无功功率的解耦控制,可以灵活地控制各微网间的交换功率,使多微网系统实现异步互联。多微网系统中潮流方向简单且易于控制,有利于简化保护策略的制定和保护系统的设计;(3)直流母线上的能量池可以协助维持直流母线电压的稳定,缓冲两个微电网产能过剩或电能不足对直流母线产生的影响,平抑分布式电源出力和负荷投切产生的波动;(4)充分利用不同微电网的用户用电习惯不同、发电特性不同等的互补性,有效避免了单个微电网系统运行时很容易出现的“可再生能源发电时而不足,时而因过量而弃用”等问题,同时减少了与配电网的电能交互频率,进一步减轻了多微网系统对配电网产生的影响。
附图说明
图1为:一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联结构图;
附图说明如下:
1-交流断路器 2-第一交流母线 3-第二交流母线 4-公共直流母线 5-能量池 6-开关阵列 7-模块化多电平换流器 8-升压降压斩波器
具体实施方式
下面结合附图及具体实施过程对本发明作进一步具体详细描述。
本发明的含有开关阵列的多微网柔性直流互联结构解决多微网通过交流直接并网对配电网带来的电能质量影响,在多微网无法满足系统内的全部负荷供电时,将多出的负荷功率通过开关阵列直接接到配电网上,由配电网直接进行供电。分布式电源和配电网不在同一条交流母线上,所以由于可再生能源的随机性和波动性导致的分布式电源电压频率的变化完全不会影响到配电网,同时配电网和目标负荷直接相连。
如图1所示,本实例包括:交流断路器1、第一交流母线2、第二交流母线3、公共直流母线4、能量池5、开关阵列6、模块化多电平换流器(VSC)7、升压降压斩波器8,其中:配电网通过交流断路器1与第二交流母线3相连;开关阵列6的三个端口分别和第一交流母线2、第二交流母线3、负荷相连;第一交流母线2与微电网内的分布式电源和用于柔性直流互联的VSC7交流侧相连;每个微电网的模块化多电平换流器VSC7直流侧均连接到公共直流母线4上;能量池5经升压降压斩波器8连接到公共直流母线4上,维持公共直流母线的电压稳定。
所述的开关阵列6的三个端口分别和第一交流母线2、第二交流母线3、负荷相连,第二交流母线3经交流断路器1和电网相连,第一交流母线2与微电网内的分布式电源和用于柔性直流互联的VSC7相连,微电网的负荷可选择由电网或多微网内的分布式电源供电。
所述的用于柔性直流互联的VSC7的交流侧连接第一交流母线2,直流侧连接公共直流母线4。
所述的升压降压斩波器8的两端分别连接公共直流母线4和能量池5,用以维持各微电网进行功率互济时公共直流母线的电压稳定。
微电网的运行模式主要分为孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2、并行模式1、并行模式2。孤岛模式是指交流断路器1处于断开状态,模块化多电平换流器VSC7处于停机状态,微电网内的负荷可由自身的分布式电源满足。组合孤岛模式1和组合孤岛模式2是指多微网系统中的两个或两个以上微电网组合运行时,交流断路器1处于断开状态,微电网通过公共直流母线4进行功率互济,满足组合系统内负荷的用电需求,其中向外界输送电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式1,从外界吸收电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式2。并行模式1和并行模式2是指,当多微网无法满足系统内全部负荷的用电需求时,交流断路器1闭合,通过各微电网的内开关阵列6将多余的负荷接到第二交流母线3上,由配电网直接进行供电,剩下的负荷由多微网内的分布式电源供电,其中向其他微电网输送电能的微电网的运行模式为并行模式1,从其他微电网吸收电能的微电网的运行模式为并行模式2。
所述的模块化多电平换流器VSC7可采用V/f控制或PQ控制,当微电网处于组合孤岛模式1或并行模式1时,模块化多电平换流器VSC7采用PQ控制,向外界输出指定有功无功功率;当微电网处于组合孤岛模式2或并行模式2时,模块化多电平换流器VSC7采用V/f控制,维持内部第一交流母线2电压频率稳定;当微电网处于孤岛模式时,模块化多电平换流器VSC7停机。用于维持公共直流母线4电压稳定的能量池5,其升压降压斩波器8采用电压电流双闭环控制。
所述的开关阵列6在微电网处于孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2时,运行于第一交流母线模式,即开关阵列6中的开关全部连接到微电网的第一交流母线2上;开关阵列6在微电网处于并行模式1、并行模式2时,运行于匹配模式,即将多微网系统无法满足的负荷接到第二交流母线3上,由配电网进行供电。
与现有技术相比,本发明可有效解决多微网通过交流直接并网对配电网带来的电能质量影响问题,在多微网无法满足系统内的全部负荷供电时,将多出的负荷功率通过开关阵列直接接到配电网上,由配电网直接进行供电。分布式电源和配电网不在同一条交流母线上,所以由于可再生能源的随机性和波动性导致的分布式电源电压频率的变化完全不会影响到配电网,同时配电网和目标负荷直接相连,没经过任何电力电子装置,不存在其他多微网系统的并网模式带来的变流器控制方法复杂及多余电能损耗等问题。
Claims (3)
1.一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统,包括交流断路器、第一交流母线、第二交流母线、公共直流母线、能量池、开关阵列、模块化多电平换流器VSC、升压降压斩波器,其中,
配电网通过交流断路器与第二交流母线相连;
开关阵列的三个端口分别和第一交流母线、第二交流母线、负荷相连;
第一交流母线通过VSC和微电网内的分布式电源及用于柔性直流互联的VSC交流侧相连;
每个微电网的模块化多电平换流器VSC直流侧均连接到公共直流母线上;
能量池经升压降压斩波器连接到公共直流母线上,维持公共直流母线的电压稳定;
微电网的运行模式主要分为孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2、并行模式1、并行模式2;孤岛模式是指交流断路器1处于断开状态,模块化多电平换流器VSC处于停机状态,微电网内的负荷可由自身的分布式电源满足;组合孤岛模式1和组合孤岛模式2是指多微网系统中的两个或两个以上微电网组合运行时,交流断路器处于断开状态,微电网通过公共直流母线进行功率互济,满足组合系统内负荷的用电需求,其中向外界输送电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式1,从外界吸收电能的微电网的运行模式为组合孤岛模式2;并行模式1和并行模式2是指,当多微网无法满足系统内全部负荷的用电需求时,交流断路器闭合,通过各微电网的内开关阵列将多余的负荷接到第二交流母线上,由配电网直接进行供电,剩下的负荷由多微网内的分布式电源供电,其中向其他微电网输送电能的微电网的运行模式为并行模式1,从其他微电网吸收电能的微电网的运行模式为并行模式2。
2.根据权利要求1所述的柔性直流互联系统,其特征在于,模块化多电平换流器VSC采用V/f控制或PQ控制,当微电网处于组合孤岛模式1或并行模式1时,模块化多电平换流器VSC采用PQ控制,向外界输出指定有功无功功率;当微电网处于组合孤岛模式2或并行模式2时,模块化多电平换流器VSC采用V/f控制,维持内部第一交流母线电压频率稳定;当微电网处于孤岛模式时,模块化多电平换流器VSC停机;用于维持公共直流母线电压稳定的能量池,其升压降压斩波器采用电压电流双闭环控制。
3.根据权利要求1所述的柔性直流互联系统,其特征在于,所述的开关阵列在微电网处于孤岛模式、组合孤岛模式1、组合孤岛模式2时,运行于第一交流母线模式,即开关阵列中的开关全部连接到微电网的第一交流母线上;开关阵列在微电网处于并行模式1、并行模式2时,运行于匹配模式,即将多微网系统无法满足的负荷接到第二交流母线上,由配电网进行供电。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910953249.7A CN110707740A (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910953249.7A CN110707740A (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110707740A true CN110707740A (zh) | 2020-01-17 |
Family
ID=69199315
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910953249.7A Pending CN110707740A (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110707740A (zh) |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102545261A (zh) * | 2012-01-16 | 2012-07-04 | 沈阳工程学院 | 一种微电网实验系统 |
CN102664415A (zh) * | 2012-04-27 | 2012-09-12 | 湖北省电力公司电力试验研究院 | 基于终端用户的分级微电网组网系统 |
CN104065099A (zh) * | 2014-05-29 | 2014-09-24 | 国家电网公司 | 基于混合储能的交直流混合模块化微电网组网结构及方法 |
EP3026803A1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-01 | Alstom Technology Ltd | Start-up of HVDC converters |
CN205429765U (zh) * | 2016-03-15 | 2016-08-03 | 华北电力大学(保定) | 基于分布式母线结构的交直流混合微电网系统 |
CN105870963A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-17 | 西安交通大学 | 一种基于频率电压斜率控制的vsc换流站控制方法 |
CN205509525U (zh) * | 2016-04-13 | 2016-08-24 | 贵州大学 | 一种主动配电网中交直流接口换流器的智能控制装置 |
CN107887934A (zh) * | 2017-11-07 | 2018-04-06 | 上海交通大学 | 基于公共连接单元的多微网柔性互联结构 |
CN207265677U (zh) * | 2017-09-26 | 2018-04-20 | 沈阳工程学院 | 一种可变结构的交直流混合微电网系统 |
CN207339264U (zh) * | 2017-08-03 | 2018-05-08 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种直流配电中心控制系统 |
CN108183477A (zh) * | 2018-01-11 | 2018-06-19 | 上海交通大学 | 基于hucc的柔性互联多微网控制方法及系统 |
CN109066686A (zh) * | 2018-08-08 | 2018-12-21 | 中国科学院电工研究所 | 一种具有多种电能综合分配的柔性开关站互联结构 |
CN208285019U (zh) * | 2018-07-03 | 2018-12-25 | 三峡大学 | 一种可互联备用共享的交直流混合微电网群系统 |
CN109193661A (zh) * | 2018-11-05 | 2019-01-11 | 武汉大学 | 一种基于多端柔性互联技术的交直流混合优质配电系统 |
-
2019
- 2019-10-09 CN CN201910953249.7A patent/CN110707740A/zh active Pending
Patent Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102545261A (zh) * | 2012-01-16 | 2012-07-04 | 沈阳工程学院 | 一种微电网实验系统 |
CN102664415A (zh) * | 2012-04-27 | 2012-09-12 | 湖北省电力公司电力试验研究院 | 基于终端用户的分级微电网组网系统 |
CN104065099A (zh) * | 2014-05-29 | 2014-09-24 | 国家电网公司 | 基于混合储能的交直流混合模块化微电网组网结构及方法 |
EP3026803A1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-01 | Alstom Technology Ltd | Start-up of HVDC converters |
CN205429765U (zh) * | 2016-03-15 | 2016-08-03 | 华北电力大学(保定) | 基于分布式母线结构的交直流混合微电网系统 |
CN105870963A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-17 | 西安交通大学 | 一种基于频率电压斜率控制的vsc换流站控制方法 |
CN205509525U (zh) * | 2016-04-13 | 2016-08-24 | 贵州大学 | 一种主动配电网中交直流接口换流器的智能控制装置 |
CN207339264U (zh) * | 2017-08-03 | 2018-05-08 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种直流配电中心控制系统 |
CN207265677U (zh) * | 2017-09-26 | 2018-04-20 | 沈阳工程学院 | 一种可变结构的交直流混合微电网系统 |
CN107887934A (zh) * | 2017-11-07 | 2018-04-06 | 上海交通大学 | 基于公共连接单元的多微网柔性互联结构 |
CN108183477A (zh) * | 2018-01-11 | 2018-06-19 | 上海交通大学 | 基于hucc的柔性互联多微网控制方法及系统 |
CN208285019U (zh) * | 2018-07-03 | 2018-12-25 | 三峡大学 | 一种可互联备用共享的交直流混合微电网群系统 |
CN109066686A (zh) * | 2018-08-08 | 2018-12-21 | 中国科学院电工研究所 | 一种具有多种电能综合分配的柔性开关站互联结构 |
CN109193661A (zh) * | 2018-11-05 | 2019-01-11 | 武汉大学 | 一种基于多端柔性互联技术的交直流混合优质配电系统 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
施静容等: "交直流混合微电网互联变换器功率流动的柔性控制策略", 《电力自动化设备》 * |
赵彪等: "基于柔性中压直流配电的能源互联网系统", 《中国电机工程学报》 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110474356B (zh) | 基于复用双向dcdc变换器的充储一体方法和系统 | |
Pires et al. | Power converter interfaces for electrochemical energy storage systems–A review | |
She et al. | On integration of solid-state transformer with zonal DC microgrid | |
EP2810353B1 (en) | Dc connection scheme for windfarm with internal mvdc collection grid | |
Kwasinski et al. | A microgrid-based telecom power system using modular multiple-input dc-dc converters | |
Huang et al. | A review of single-stage multiport inverters for multisource applications | |
She et al. | DC zonal micro-grid architecture and control | |
Kim et al. | Decentralized control of a scalable photovoltaic (PV)-battery hybrid power system | |
CN105811447A (zh) | 基于智能直流配电中心的城市配电网网架结构 | |
Li et al. | Study on microgrid operation control and black start | |
CN112117767B (zh) | 基于多站融合的供配电系统 | |
Yu et al. | Hierarchical power management for DC microgrid in islanding mode and Solid State transformer enabled mode | |
Liang et al. | Simulation analysis of grid-connected AC/DC hybrid microgrid | |
Zhao et al. | Medium-voltage DC power distribution technology | |
Padhi et al. | Dc microgrids: architecture and challenges | |
CN112104306B (zh) | 一种混合型柔性合环装置及光储共享接口控制方法 | |
Pires et al. | Bidirectional DC-DC Converter for Battery Storage Systems with Support for Mitigation of Voltage Imbalance in Bipolar DC Microgrids | |
Aljumah et al. | A Decentralized Control for a Triple Active Bridge Converter Integrating PV and ESS | |
CN110707740A (zh) | 一种含有开关阵列的多微网柔性直流互联系统 | |
Razzaq et al. | Energy management system for AC/DC HMGS integrated with interconnected renewable sources and interlinking converter | |
Moradi et al. | Study of a DC micro-gird configuration to produce hydrogen (DCMG-H2) | |
CN112994019A (zh) | 柔性互联配电网系统 | |
Kishor et al. | Comprehensive Analysis on DC‐Microgrid Application for Remote Electrification | |
Tashakor et al. | Power sharing strategy for multi‐source electrical auxiliary power unit with bi‐directional interaction capability | |
Jawad et al. | Bi-Directional Nano Grid Design for Organizations with Plug-In Electric Vehicle Charging at Workplace |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20200117 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |