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基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究(原稿) 基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:44:12

《基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....建立了风电机组光伏阵列及超级电容器和蓄电池组成的复合储能系统及控制模型。提出了适应于该类型微电网的复合储能系统结构时,复合储能系统采用控制方式,为微电网提供频率和电压支持,并跟踪负荷的变化,其余采用控制方式。复合储能控制策略复合储能系统的双向变换器采用功率变换器形式。这种结构体积小工作效率高。当作,驱动闭锁时,变换器处于模式当驱动闭锁,动作时,变换器处于模式。这种策略可以灵活多控制都由配电网来负责,网内分布式发电,逆变器均采用控制方式。关键词微电网分布式发电复合储能微电网是种将分布式电源储能装置负荷变流器及保护装置等有机整合在起的小型发配电系统。它可以充分发挥分布式发电在经济节能及环保中的优势,协调与大电网的矛盾,具有较高的灵活性与可调度性。微电网中主要电源的输出功率具有较大的波动性和随微电网能量的瞬时平衡,维持微电网的稳定运行具有重要作用。多层次的控制模式......”

2、“.....使微电网的频率电压及与配电网的角差都能保持在允许的范围之内,实现平滑切换。在线检测频率电压及相角差,切换时对电网的冲击很小,保证电网电能质量。在下步的研究中,将考虑超级电容器与蓄电池的容量优化配置及微电网系统经济性的改善。参考文献陈伟,石基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究原稿超级电容器的特性,建立微电网的复合储能系统,提出微电网并网与孤岛运行方式平稳切换的控制策略,通过仿真实验得出如下结论复合储能兼具能量型储能及功率型储能的优点,且控制方式灵活方便。对于实现微电网能量的瞬时平衡,维持微电网的稳定运行具有重要作用。多层次的控制模式,在运行方式切换前后,使微电网的频率电压及与配电网的角差都能保持在允许的范级电容器功率密度大,及时弥补功率差额,频率波动也在允许的范围之内。后,转入并网运行,系统频率逐渐恢复到,复合储能比蓄电池储能情况所用时间更短。在之前,并网运行......”

3、“.....微电网与配电网的电压近似为,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,电压波动较大在复合储能情况下,由于超级电容器功率密度大,及时弥在之前,并网运行,蓄电池储能和复合储能情况下,微电网与配电网的电压近似为,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,电压波动较大在复合储能情况下,由于超级电容器功率密度大,及时弥补无功功率差额,使得孤网运行期间,电压波动符合要求。后,转入并网运行,电压逐渐恢复到孤网运行前水平,复合储能情况下,恢复速度更快。结论基于蓄电池与数设置如下光伏发电容量为,风力发电为蓄电池容量为,额定电压为,额定放电率为,超级电容器为,额定电压负荷功率为。微电网并网运行,所有均采用控制,在时,配网发生故障,检测到电压或频率越限,护动作,微电网与主配网断开,由并网转入孤网运行,储能装置控制方式由转为方式在时,配网故障消除,经形式。这种结构体积小工作效率高。当作......”

4、“.....动作时,变换器处于模式。这种策略可以灵活多层次地设定蓄电池的充放电电流及其相互之间的转换过程。无缝切换控制策略当微电网处于并网模式孤岛模式或者在并网孤岛无缝切换模式的情况下,微电网最主要的任务就是保证微电网系统内的所有敏感负荷可检测,微电网与配电网侧电压频率相角差符合同期要求,保护动作,微电网重新与配电网并列运行,电气量恢复到孤网运行前的状态。分别给出单独使用蓄电池储能和使用复合储能两种情况下的结果可知,在之前,并网运行,蓄电池储能和复合储能情况下,微电网与配电网的频率都是,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,频率波动较大而复合储能,由于超基于上述研究可知,由超级电容器和蓄电池组成的复合储系统,在应对由分布式新能源组成的微电网频繁快速功率变化无缝切换控制等方面具有良好的应用前景。本文详细分析了由风电机组光伏阵列组成的微电网安全稳定运行对储能需求的基础上......”

5、“.....提出了适应于该类型微电网的复合储能系统结构的单体电池经串并联组成。它的输出功率与光照强度环境温度等因素有关。,分别为光伏电池输出电压电流,为光生电流分别为电池结产生的扩散电流和端电压分别为电池的串联和并联电阻。基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究原稿。近年来,许多国内外专家学者,在利用混合储能平抑间隙式电源功率波动方面进,等微网的能量管理及其控制策略电网技术,。基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究原稿。基于上述研究可知,由超级电容器和蓄电池组成的复合储系统,在应对由分布式新能源组成的微电网频繁快速功率变化无缝切换控制等方面具有良好的应用前景。本文详细分析了由风电机组光伏阵列组成的微电网安全稳定运行对储能需求的基础上,建立了风电机组无功功率差额,使得孤网运行期间,电压波动符合要求。后,转入并网运行......”

6、“.....复合储能情况下,恢复速度更快。结论基于蓄电池与超级电容器的特性,建立微电网的复合储能系统,提出微电网并网与孤岛运行方式平稳切换的控制策略,通过仿真实验得出如下结论复合储能兼具能量型储能及功率型储能的优点,且控制方式灵活方便。对于实现检测,微电网与配电网侧电压频率相角差符合同期要求,保护动作,微电网重新与配电网并列运行,电气量恢复到孤网运行前的状态。分别给出单独使用蓄电池储能和使用复合储能两种情况下的结果可知,在之前,并网运行,蓄电池储能和复合储能情况下,微电网与配电网的频率都是,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,频率波动较大而复合储能,由于超超级电容器的特性,建立微电网的复合储能系统,提出微电网并网与孤岛运行方式平稳切换的控制策略,通过仿真实验得出如下结论复合储能兼具能量型储能及功率型储能的优点,且控制方式灵活方便。对于实现微电网能量的瞬时平衡......”

7、“.....多层次的控制模式,在运行方式切换前后,使微电网的频率电压及与配电网的角差都能保持在允许的范用复合储能两种情况下的结果可知,在之前,并网运行,蓄电池储能和复合储能情况下,微电网与配电网的频率都是,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,频率波动较大而复合储能,由于超级电容器功率密度大,及时弥补功率差额,频率波动也在允许的范围之内。后,转入并网运行,系统频率逐渐恢复到,复合储能比蓄电池储能情况所用时间更短。基于复合储能的微电网运行方式切换控制策略研究原稿行了卓有成效的研究。将锂电池与超级电容器的组合形式应用在独立光伏电站,快速平衡系统瞬时功率,维持系统的可靠性将锂电池与超级电容器组成的复合储能装置应用于并网光伏电站,优化了光伏电站的输出功率降低储能系统运行成本。利用超级电容器与蓄电池的组合,提高储能系统的技术经济性。此外......”

8、“.....建立微电网的复合储能系统,提出微电网并网与孤岛运行方式平稳切换的控制策略,通过仿真实验得出如下结论复合储能兼具能量型储能及功率型储能的优点,且控制方式灵活方便。对于实现微电网能量的瞬时平衡,维持微电网的稳定运行具有重要作用。多层次的控制模式,在运行方式切换前后,使微电网的频率电压及与配电网的角差都能保持在允许的范形式应用在独立光伏电站,快速平衡系统瞬时功率,维持系统的可靠性将锂电池与超级电容器组成的复合储能装置应用于并网光伏电站,优化了光伏电站的输出功率降低储能系统运行成本。利用超级电容器与蓄电池的组合,提高储能系统的技术经济性。此外,在微电网并网与孤岛运行方式的切换策略等方面进行了大量的研究。系统模型光伏电池的模型光伏电池阵列由定数量电流冲击,导致系统的崩溃。只要上述条件能够得到保证,微电网就可以在并网模式和孤岛模式之间成功地进行无缝切换......”

9、“.....仿真主要参数设置如下光伏发电容量为,风力发电为蓄电池容量为,额定电压为,额定放电率为,超级电容器为,额定电压负荷功率为。微电网光伏阵列及超级电容器和蓄电池组成的复合储能系统及控制模型。提出了适应于该类型微电网的复合储能系统结构及优化控制策略,并对系统进行仿真研究,分析复合储能系统在微电网运行方式切换及平衡系统功率,提高系统可靠性等方面的效果。近年来,许多国内外专家学者,在利用混合储能平抑间隙式电源功率波动方面进行了卓有成效的研究。将锂电池与超级电容器的组检测,微电网与配电网侧电压频率相角差符合同期要求,保护动作,微电网重新与配电网并列运行,电气量恢复到孤网运行前的状态。分别给出单独使用蓄电池储能和使用复合储能两种情况下的结果可知,在之前,并网运行,蓄电池储能和复合储能情况下,微电网与配电网的频率都是,在时,功率不再平衡,由于蓄电池输出限制,频率波动较大而复合储能......”

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