【摘 要】
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微电网作为消纳新能源有效方案之一得到广泛利用,然而风光微源存在波动、间歇、随机等不确定性,导致微电网出现稳定运行、调度及电能质量等问题。在微电网中,如何借助混合储能装置,切实可行的储能控制策略与方法,消除微电网中的功率波动是关键。因此,为保证微电网安全稳定运行和快速功率调整,本文针对铅酸蓄电池和超级电容器混合储能及其在微电网中功率协调控制展开研究,具有理论意义与应用价值。为实现储能装置在微电网中有
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微电网作为消纳新能源有效方案之一得到广泛利用,然而风光微源存在波动、间歇、随机等不确定性,导致微电网出现稳定运行、调度及电能质量等问题。在微电网中,如何借助混合储能装置,切实可行的储能控制策略与方法,消除微电网中的功率波动是关键。因此,为保证微电网安全稳定运行和快速功率调整,本文针对铅酸蓄电池和超级电容器混合储能及其在微电网中功率协调控制展开研究,具有理论意义与应用价值。为实现储能装置在微电网中有效利用,以超级电容器和铅酸蓄电池为研究对象,基于储能装置的物理结构、功能及工作原理,建立了蓄电池的稳态和动态模型及超级电容器的一阶和二阶RC模型,比较分析了二者的充放电特性,给出了充放电过程中在不同时间尺度下表征的端电压与速率的差异。针对混合储能微电网的功率协调控制,提出一种分时调用储能功率充放电控制的控制策略。该控制策略首先设定充放电阈值电压的上下限,根据阈值不同而将充放电分为优先区和工作区,然后充放电过程中区域转换采用滞环控制,稳定工作区采用下垂控制,以此消除微电网中的电压波动,实现功率平滑。在MATLAB/Simulink中搭建了系统仿真模型,仿真结果表明本文提出的控制策略能使混合储能在不同时段的控制下可以有效地平抑母线电压,实现混合储能在微电网中的功率协调。为进一步验证混合储能系统能够发挥功率平衡作用,在本文提出的控制策略下将混合储能作为PQ控制节点,采用统一法计算微电网中的潮流计算,计算结果表明提出的混合储能改进控制策略能够有效平抑功率波动,有效、快速地调节系统有功、无功功率的输出,保证直流母线电压的稳定。
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