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资源文件列表:

混合储能系统光储下垂控制混合储能系.zip 大约有8个文件
  1. 混合储能系统光储下垂控.html 5.01KB
  2. 混合储能系统光储下垂控制在中的实现与.txt 2.35KB
  3. 混合储能系统光储下垂控制技术分析.txt 2.21KB
  4. 混合储能系统光储下垂控制深入探讨实现一背景.txt 2.35KB
  5. 混合储能系统光储下垂控制深入解析应用.txt 1.85KB
  6. 混合储能系统光储下垂控制混合储能系统光储微网下垂控.txt 468B
  7. 混合储能系统在光储微网中的下垂控制摘要混.doc 1.72KB
  8. 混合储能系统在微网中的光储下垂控制.txt 1.42KB

资源介绍:

混合储能系统光储下垂控制Matlab simulink 混合储能系统 光储微网 下垂控制 1、仿真由光伏发电系统和混合储能系统构成直流微网。 2、混合储能系统由超级电容器和蓄电池构成,通过控制混合储能系统来维持直流母线电压稳定。 3、混合储能系统采用下垂控制来实现超级电容和蓄电池的功率分配,蓄电池响应低频量,超级电容响应高频量。 4、光伏MPPT最大功率跟踪,控制混合储能系统保持微网直流母线电压稳定在380V,储能电压外环不受光伏出力变化影响。
混合储能系统在光储微网中的下垂控制
摘要混合储能系统作为一种重要的能量储存方式广泛应用于光储微网系统中本文以混合储能系
统光储下垂控制为主题通过 Matlab simulink 进行仿真探讨了混合储能系统的结构和控制策略
以维持光储微网系统的直流母线电压稳定并实现光伏最大功率跟踪和储能电压外环的控制
1. 引言
光储微网系统是一种将光伏发电系统与混合储能系统相结合的直流微网系统混合储能系统由超级电
容器和蓄电池构成通过控制混合储能系统来维持直流母线电压的稳定下垂控制是一种常用的策略
通过对超级电容器和蓄电池的功率分配实现低频量和高频量的响应
2. 光储微网的结构与仿真
光储微网系统由光伏发电系统混合储能系统和负载组成在仿真中我们通过 Matlab simulink
构建了光伏发电系统和混合储能系统的模型模拟了光储微网系统的运行
3. 混合储能系统的结构与控制策略
混合储能系统由超级电容器和蓄电池组成其结构如图 1 所示为了实现功率的有效分配我们采用
了下垂控制策略
1 混合储能系统结构示意图
下垂控制是一种将频率的响应进行分离的策略具体而言蓄电池响应低频量超级电容器响应高频
通过这种方式混合储能系统能够更好地应对不同频率的功率波动混合储能系统的功率分配如
2 所示
2 混合储能系统功率分配示意图
4. 光伏 MPPT 与储能电压控制
光伏最大功率跟踪(MPPT)是保证光伏发电系统发挥最大功率的重要策略我们采用控制混合储能系
统的方式来保持光储微网系统的直流母线电压稳定在 380V同时储能电压外环不受光伏出力变化
的影响
5. 结论
通过对混合储能系统光储下垂控制的仿真研究我们得出以下结论
(1) 混合储能系统能够有效地维持光储微网系统的直流母线电压稳定
(2) 下垂控制策略能够实现超级电容器和蓄电池的低频量和高频量响应
(3) 光伏 MPPT 策略能够保证光伏发电系统发挥最大功率
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