中國儲能網(wǎng)訊:為接軌國際間節(jié)能減碳風潮,臺灣核能研究所(簡稱核研所)亦致力發(fā)展自主式(Autonomous)微電網(wǎng)技術,并規(guī)劃分三個階段進行,以有效提升國內再生能源利用率。第一階段系統(tǒng)將著重分析與關鍵技術研發(fā),第二階段則進行系統(tǒng)工程整合,以能源電子技術配合微電網(wǎng)能源管理及儲能技術,發(fā)展區(qū)域電網(wǎng)再生能源滲透率達10%(裝置容量20%)的電力控制技術。
第三階段將進行系統(tǒng)試運轉,以分散式發(fā)電架構,示笵并推廣自主式控制的微電網(wǎng)系統(tǒng),于市電并聯(lián)與孤島運轉平穩(wěn)切換,有效控制微電網(wǎng)再生能源發(fā)電滲透率達 20%(裝置容量達40%),提升國家能源安全、開發(fā)新興國家市場與加入先進國家市場供應鏈,同時創(chuàng)造綠色就業(yè)機會及能源新興產(chǎn)業(yè)的契機。
目前,核研所已完成建置國家級首座一百瓩(kW)級自主式低壓380伏特(V)微型電網(wǎng)示笵系統(tǒng)及測試平臺(圖1),提供產(chǎn)業(yè)、學術單位、研究機構、電力公司等進行研究與測試,并發(fā)展微電網(wǎng)相關核心技術,包含能源電子、電力系統(tǒng)、智能控制與能源管理、電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)與應用工程技術等四大關鍵技術。
圖1 百瓦級自主式微電網(wǎng)試驗場
微電網(wǎng)經(jīng)由靜態(tài)開關與市電并聯(lián),當內部發(fā)生故障或外部市電故障時,靜態(tài)開關運用主動式孤島偵測技術,快速確認故障并完成隔離動作;而儲能系統(tǒng)藉由雙向功率轉換器(圖2)連結微電網(wǎng)電力匯流排,于一個周期內,由電流源快速轉換為一穩(wěn)定電壓源,提供能量給予負載使用。
圖2 雙向功率轉換器裝置構造圖
當靜態(tài)開關跳脫瞬間,微電網(wǎng)電力匯流排電壓將驟降,此時分散式電源搭配具實、虛功率控制及低電壓穿越功能(LVRT)的再生能源電力轉換器(圖3),仍在可容忍電壓笵圍內,持續(xù)與微電網(wǎng)的電力匯流排連接,使微電網(wǎng)內部持續(xù)供電,達成市電并聯(lián)模式與孤島運轉模式間之平穩(wěn)切換。當微電網(wǎng)內部故障排除或外部市電恢復時,靜態(tài)開關判斷市電正常,則利用雙向功率轉換器調整實、虛功率輸出至微電網(wǎng)電力匯流排,當內外部的電力匯流排電壓、頻率同步后令靜態(tài)開關閉合,微電網(wǎng)再重新并網(wǎng)。
圖3 具實虛功率控制及低電壓穿越功能的再生能源電力轉換器
目前核電所微電網(wǎng)已完成前述具主動式孤島偵測技術的靜態(tài)開關、實虛功率輸出控制的雙向功率轉換器、電流源轉換電壓源平穩(wěn)切換技術,及具有低電壓穿越功能的再生能源電力轉換器等設備開發(fā)及功能測試。