CN112421679A - 基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法 - Google Patents

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CN112421679A CN202011330118.2A CN202011330118A CN112421679A CN 112421679 A CN112421679 A CN 112421679A CN 202011330118 A CN202011330118 A CN 202011330118A CN 112421679 A CN112421679 A CN 112421679A
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Abstract

本发明提供了一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法,涉及微电网的技术领域,包括:第一交流母线、第二交流母线、第三交流母线、第一直流母线、第二直流母线、蓄能机构、变压器组、变流器组;分段开关组包括第一分段开关、第二分段开关、第三分段开关、第四分段开关以及第五分段开关;变流器组包括第一DC/AC双向变换器、第二DC/AC双向变换器、第三DC/AC双向变换器、第一DC/DC双向变换器以及第二DC/DC双向变换器;蓄能机构包括第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组;变压器组包括第一分裂变压器、第二分裂变压器、第一隔离变压器以及第二隔离变压器;通过本发明可以高效地将分布式电源、储能装置、各类负荷整合到配电网中。

Description

基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法
技术领域
本发明涉及微电网供能的技术领域,尤其是涉及一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法。
背景技术
交直流混合微电网同时具有交流微电网和直流微电网的特点:
1)其系统同时包含交流子系统、直流子系统、交直流互联变流器;
2)可以同时向交直流负荷供电,减少了电力电子变换环节,降低了能量损耗。3)交直流系统之间功率可以双向流动、各子系统也可以独立运行,并且可以运行在并网运行模式和离网运行模式。因此,交直流混合微电网能够更加高效地将分布式电源、储能装置、各类负荷整合到配电网中,并且对现有电网的改造程度较小,降低了投资成本。
利用变电站资源整合储能站、充换电站、数据中心、新能源发电站的“多站合一”新模式,是实现综合能源互联网的一种典型应用场景,“多站合一”具有节约土地资源、提高供电可靠性、促进清洁能源消纳和培育新兴业务等优势。但是目前多站合一在站内电气设计方面缺乏理论研究和统一标准。在此背景下,本发明利用交直流混合微电网的技术特点对多站之间电气主接线结构进行了设计,为多站融合电气主接线设计奠定理论基础。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供了一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法,以高效地将分布式电源、储能装置、各类负荷整合到配电网中,同时减小对电网的成本。
第一方面,本发明实施例提供了一种基于混合微电网的电气接线结构,包括:
第一交流母线、第二交流母线、第三交流母线、第一直流母线、第二直流母线、蓄能机构、变压器组、变流器组;
所述分段开关组包括第一分段开关、第二分段开关、第三分段开关、第四分段开关以及第五分段开关;
所述变流器组包括第一DC/AC双向变换器、第二DC/AC双向变换器、第三DC/AC双向变换器、第一DC/DC双向变换器以及第二DC/DC双向变换器;
所述蓄能机构包括第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组;
所述变压器组包括第一分裂变压器、第二分裂变压器、第一隔离变压器以及第二隔离变压器;
所述第一交流母线包括第一交流母线I段母线以及第一交流母Ⅱ段母线,所述第一交流母线I段母线与所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第一分段开关相连;
所述第二交流母线包括第二交流母线I段母线、第二交流母线Ⅱ段母线、第二交母线流Ⅲ段母线以及第二交流母线Ⅳ段母线,所述第一交流母线I段母线通过所述第一分裂变压器分别与所述第二交流母线I段母线以及第二交流母线Ⅱ段母线相连;所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第二分裂变压器分别与所述第二交流母线Ⅲ段母线以及所述第二交流母线Ⅳ段母线相连;
所述第二交流母线I段母线与第二交流母线Ⅲ段母线通过所述第二分段开关相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线与所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二分段开关相连;
所述第二交流母线I段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第一电池组相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第二电池组相连;
所述第二交母线流Ⅲ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线包括第三交流母线I段母线以及第三交流母线Ⅱ段母线;
所述第三交流母线I段母线与所述第三交流母线Ⅱ段母线通过所述第三分段开关相连;
所述第二交母线流Ⅱ段母线通过第一隔离变压器与第三交流母线I段母线相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二隔离变压器与所述第三交流母线Ⅱ段母线相连;
所述第一直流母线包括第一直流母线I段母线以及第一直流母线Ⅱ段母线;
所述第一直流母线I段母线以及所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第四分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线I段母线与所述第一直流母线I段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连,所述第三交流母线Ⅱ段母线与所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连;
所述第二直流母线包括第二直流母线I段母线以及第二直流母线Ⅱ段母线,所述第二直流母线I段母线以及所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第五分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线与所述第二直流母线I段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线与所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连;
所述第三交流母线用于向所述第一交流负载供电,所述第一直流母线用于向所述第一直流负载供电,所述第二直流母线用于向第二直流负载供电。
优选的,所述第一交流母线电压为输出功率为10KVAC,所述第二交流母线的母线400VAC,所述第三交流母线的母线电压为400VAC,所述第一直流母线的母线电压为750VDC,所述第二直流母线的母线电压为220VDC;
所述第三DC/AC双向变换器一侧的电压为400VAC,另一侧的电压为750DC;
所述第二DC/DC双向变换器的一侧的电压为750DC,另一侧电压为220VDC。
优选的所述第一交流负载包括交流负荷、交流慢充负荷、燃气轮机以及数据中心的一种或多种;
所述第一直流负载包括光伏阵、直流快充以及直流负荷的一种或多种。
另一方面.一种采用第一方面所述的基于混合微电网的电气接线结构的基于混合微电网的电气能量流动方法,其特征在于,当电网正常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均断开,所述第二分段开关闭合,当电网异常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均闭合,所述第二分段开关断开。
优选的,当电网出现故障时,所述第二分段开关断开,所述第一电池组和/或所述第二电池组处于放电状态,所述第一电池组和/或所述第二电池组相电网供电。
本发明实施例带来了以下有益效果:本发明提供了一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法,包括:第一交流母线、第二交流母线、第三交流母线、第一直流母线、第二直流母线、蓄能机构、变压器组、变流器组;分段开关组包括第一分段开关、第二分段开关、第三分段开关、第四分段开关以及第五分段开关;变流器组包括第一DC/AC双向变换器、第二DC/AC双向变换器、第三DC/AC双向变换器、第一DC/DC双向变换器以及第二DC/DC双向变换器;蓄能机构包括第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组;变压器组包括第一分裂变压器、第二分裂变压器、第一隔离变压器以及第二隔离变压器;第一交流母线包括第一交流母线I段母线以及第一交流母Ⅱ段母线,第一交流母线I段母线与第一交流母Ⅱ段母线通过第一分段开关相连;第二交流母线包括第二交流母线I段母线、第二交流母线Ⅱ段母线、第二交母线流Ⅲ段母线以及第二交流母线Ⅳ段母线,第一交流母线I段母线通过第一分裂变压器分别与第二交流母线I段母线以及第二交流母线Ⅱ段母线相连;第一交流母Ⅱ段母线通过第二分裂变压器分别与第二交流母线Ⅲ段母线以及第二交流母线Ⅳ段母线相连;第二交流母线I段母线与第二交流母线Ⅲ段母线通过第二分段开关相连,第二交流母线Ⅱ段母线与第二交流母线Ⅳ段母线通过第二分段开关相连;第二交流母线I段母线通过第一DC/AC双向变换器与第一电池组相连,第二交流母线Ⅱ段母线通过第一DC/AC双向变换器与第二电池组相连;第二交母线流Ⅲ段母线通过第二DC/AC双向变换器与第三电池组相连,第二交流母线Ⅳ段母线通过第二DC/AC双向变换器与第四电池组相连;第三交流母线包括第三交流母线I段母线以及第三交流母线Ⅱ段母线;第三交流母线I段母线与第三交流母线Ⅱ段母线通过第三分段开关相连;第二交母线流Ⅱ段母线通过第一隔离变压器与第三交流母线I段母线相连,第二交流母线Ⅳ段母线通过第二隔离变压器与第三交流母线Ⅱ段母线相连;第一直流母线包括第一直流母线I段母线以及第一直流母线Ⅱ段母线;第一直流母线I段母线以及第一直流母线Ⅱ段母线通过第四分段开关相连;第一直流母线I段母线通过第一DC/DC双向变换器与第三电池组相连,第一直流母线Ⅱ段母线通过第一DC/DC双向变换器与第四电池组相连;第三交流母线I段母线与第一直流母线I段母线通过第三DC/AC双向变换器相连,第三交流母线Ⅱ段母线与第一直流母线Ⅱ段母线通过第三DC/AC双向变换器相连;第二直流母线包括第二直流母线I段母线以及第二直流母线Ⅱ段母线,第二直流母线I段母线以及第二直流母线Ⅱ段母线通过第五分段开关相连;第一直流母线I段母线与第二直流母线I段母线通过第二DC/DC双向变换器相连,第一直流母线Ⅱ段母线与第二直流母线Ⅱ段母线通过第二DC/DC双向变换器相连;第三交流母线用于向第一交流负载供电,第一直流母线用于向第一直流负载供电,第二直流母线用于向第二直流负载供电。通过本发明可以高效地将分布式电源、储能装置、各类负荷整合到配电网中。。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种基于混合微电网的电气接线结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
目前,交直流混合微电网同时具有交流微电网和直流微电网的特点:1)其系统同时包含交流子系统、直流子系统、交直流互联变流器。2)可以同时向交直流负荷供电,减少了电力电子变换环节,降低了能量损耗。3)交直流系统之间功率可以双向流动、各子系统也可以独立运行,并且可以运行在并网运行模式和离网运行模式。,基于此,本发明实施例提供的一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量方法,可以高效地将分布式电源、储能装置、各类负荷整合到配电网中,同时减小对电网的成本。
为便于对本实施例进行理解,首先对本发明实施例所公开的一种基于混合微电网的电气接线结构及其能量流动方法进行详细介绍。
实施例一:
本发明实施例提供了一种基于混合微电网的电气接线结构,包括:
第一交流母线、第二交流母线、第三交流母线、第一直流母线、第二直流母线、蓄能机构、变压器组、变流器组;
所述分段开关组包括第一分段开关、第二分段开关、第三分段开关、第四分段开关以及第五分段开关;
所述变流器组包括第一DC/AC双向变换器、第二DC/AC双向变换器、第三DC/AC双向变换器、第一DC/DC双向变换器以及第二DC/DC双向变换器;
所述蓄能机构包括第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组;
所述变压器组包括第一分裂变压器、第二分裂变压器、第一隔离变压器以及第二隔离变压器;
所述第一交流母线包括第一交流母线I段母线以及第一交流母Ⅱ段母线,所述第一交流母线I段母线与所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第一分段开关相连;
所述第二交流母线包括第二交流母线I段母线、第二交流母线Ⅱ段母线、第二交母线流Ⅲ段母线以及第二交流母线Ⅳ段母线,所述第一交流母线I段母线通过所述第一分裂变压器分别与所述第二交流母线I段母线以及第二交流母线Ⅱ段母线相连;所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第二分裂变压器分别与所述第二交流母线Ⅲ段母线以及所述第二交流母线Ⅳ段母线相连;
所述第二交流母线I段母线与第二交流母线Ⅲ段母线通过所述第二分段开关相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线与所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二分段开关相连;
所述第二交流母线I段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第一电池组相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第二电池组相连;
所述第二交母线流Ⅲ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线包括第三交流母线I段母线以及第三交流母线Ⅱ段母线;
所述第三交流母线I段母线与所述第三交流母线Ⅱ段母线通过所述第三分段开关相连;
所述第二交母线流Ⅱ段母线通过第一隔离变压器与第三交流母线I段母线相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二隔离变压器与所述第三交流母线Ⅱ段母线相连;
所述第一直流母线包括第一直流母线I段母线以及第一直流母线Ⅱ段母线;
所述第一直流母线I段母线以及所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第四分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线I段母线与所述第一直流母线I段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连,所述第三交流母线Ⅱ段母线与所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连;
所述第二直流母线包括第二直流母线I段母线以及第二直流母线Ⅱ段母线,所述第二直流母线I段母线以及所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第五分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线与所述第二直流母线I段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线与所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连;
所述第三交流母线用于向所述第一交流负载供电,所述第一直流母线用于向所述第一直流负载供电,所述第二直流母线用于向第二直流负载供电。
优选的所述第一交流母线电压为输出功率为10KVAC,所述第二交流母线的母线400VAC,所述第三交流母线的母线电压为400VAC,所述第一直流母线的母线电压为750VDC,所述第二直流母线的母线电压为220VDC;
所述第三DC/AC双向变换器一侧的电压为400VAC,另一侧的电压为750DC;
所述第二DC/DC双向变换器的一侧的电压为750DC,另一侧电压为220VDC。
优选的,所述第一交流负载包括交流负荷、交流慢充负荷、燃气轮机以及数据中心的一种或多种;
在本发明提供的一种可能的实施的方式中,所述第三交流母线I段母线与所述交流慢充、交流负荷以及数据中心分别相连;
所述第一直流母线Ⅱ段母线与所述数据中心、燃气轮机、交流负荷分别相连;
所述第一直流负载包括光伏阵、直流快充以及直流负荷的一种或多种。
在本发明提供的一种可能的实施的方式中,所述第一直流母线I段母线与所述光伏列阵、直流快充以及直流负荷分别相连;
所述第一直流母线Ⅱ段母线分别与所述光伏列阵、直流快充以及直流负荷分别相连;
实施例二:
本发明实施例二提供了一种基于混合微电网的电气接线结构的基于混合微电网的电气能量流动方法,当电网正常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均断开,所述第二分段开关闭合,当电网异常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均闭合,所述第二分段开关断开。
优选的,当电网出现故障时,所述第二分段开关断开,所述第一电池组和/或所述第二电池组处于放电状态,所述第一电池组和/或所述第二电池组相电网供电。
当电网正常运行时,所述第一分段开关处于闭合状态,此时电网有外接电源或主变压器高压侧供电,并想所述第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组供电;
当电网出现故障时,所述第二开关断开,所述第一电池组向第三交流母线I段母线连接的交流负载供电,同时所述第三电池组对电网能量进行补充,所述第一电池组、第三电池组共同向所述第二电池组向第二直流母线Ⅱ段母线连接的负载进行供电;
所述第一电池组向第三交流母线Ⅱ段母线连接的交流负载供电,同时所述第四电池组对电网能量进行补充,所述第二电池组、第四电池组共同向所述第二电池组向第二直流母线Ⅱ段母线连接的负载进行供电。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对步骤、数字表达式和数值并不限制本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统和装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
另外,在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种基于混合微电网的电气接线结构,其特征在于,包括:
第一交流母线、第二交流母线、第三交流母线、第一直流母线、第二直流母线、蓄能机构、变压器组、变流器组;
所述分段开关组包括第一分段开关、第二分段开关、第三分段开关、第四分段开关以及第五分段开关;
所述变流器组包括第一DC/AC双向变换器、第二DC/AC双向变换器、第三DC/AC双向变换器、第一DC/DC双向变换器以及第二DC/DC双向变换器;
所述蓄能机构包括第一电池组、第二电池组、第三电池组以及第四电池组;
所述变压器组包括第一分裂变压器、第二分裂变压器、第一隔离变压器以及第二隔离变压器;
所述第一交流母线包括第一交流母线I段母线以及第一交流母Ⅱ段母线,所述第一交流母线I段母线与所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第一分段开关相连;
所述第二交流母线包括第二交流母线I段母线、第二交流母线Ⅱ段母线、第二交母线流Ⅲ段母线以及第二交流母线Ⅳ段母线,所述第一交流母线I段母线通过所述第一分裂变压器分别与所述第二交流母线I段母线以及第二交流母线Ⅱ段母线相连;所述第一交流母Ⅱ段母线通过所述第二分裂变压器分别与所述第二交流母线Ⅲ段母线以及所述第二交流母线Ⅳ段母线相连;
所述第二交流母线I段母线与第二交流母线Ⅲ段母线通过所述第二分段开关相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线与所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二分段开关相连;
所述第二交流母线I段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第一电池组相连,所述第二交流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/AC双向变换器与所述第二电池组相连;
所述第二交母线流Ⅲ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二DC/AC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线包括第三交流母线I段母线以及第三交流母线Ⅱ段母线;
所述第三交流母线I段母线与所述第三交流母线Ⅱ段母线通过所述第三分段开关相连;
所述第二交母线流Ⅱ段母线通过第一隔离变压器与第三交流母线I段母线相连,所述第二交流母线Ⅳ段母线通过所述第二隔离变压器与所述第三交流母线Ⅱ段母线相连;
所述第一直流母线包括第一直流母线I段母线以及第一直流母线Ⅱ段母线;
所述第一直流母线I段母线以及所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第四分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第三电池组相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第一DC/DC双向变换器与所述第四电池组相连;
所述第三交流母线I段母线与所述第一直流母线I段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连,所述第三交流母线Ⅱ段母线与所述第一直流母线Ⅱ段母线通过所述第三DC/AC双向变换器相连;
所述第二直流母线包括第二直流母线I段母线以及第二直流母线Ⅱ段母线,所述第二直流母线I段母线以及所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第五分段开关相连;
所述第一直流母线I段母线与所述第二直流母线I段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连,所述第一直流母线Ⅱ段母线与所述第二直流母线Ⅱ段母线通过所述第二DC/DC双向变换器相连;
所述第三交流母线用于向所述第一交流负载供电,所述第一直流母线用于向所述第一直流负载供电,所述第二直流母线用于向第二直流负载供电。
2.根据权利要求1所述的基于混合微电网的电气接线结构,其特征在于,包括:
所述第一交流母线电压为输出功率为10KVAC,所述第二交流母线的母线400VAC,所述第三交流母线的母线电压为400VAC,所述第一直流母线的母线电压为750VDC,所述第二直流母线的母线电压为220VDC;
所述第三DC/AC双向变换器一侧的电压为400VAC,另一侧的电压为750DC;
所述第二DC/DC双向变换器的一侧的电压为750DC,另一侧电压为220VDC。
3.根据权利要求1所述的基于混合微电网的电气接线结构,其特征在于,
所述第一交流负载包括交流负荷、交流慢充负荷、燃气轮机以及数据中心的一种或多种;
所述第一直流负载包括光伏阵、直流快充以及直流负荷的一种或多种。
4.一种采用权利要求1所述的基于混合微电网的电气接线结构的基于混合微电网的电气能量流动方法,其特征在于,当电网正常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均断开,所述第二分段开关闭合,当电网异常运行时,所述第一分段开关、所述第三分段开关、所述第四分段开关以及所述第五分段开关均闭合,所述第二分段开关断开。
5.根据权利要求4所述的基于混合微电网的电气能量流动,其特征在于,
当电网出现故障时,所述第二分段开关断开,所述第一电池组和/或所述第二电池组处于放电状态,所述第一电池组和/或所述第二电池组相电网供电。
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