**光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真分析**
一、背景介绍
随着可再生能源的快速发展,储能系统在保障电网稳定性、提高能源利用率等方面扮演着越来越重要
的角色。光伏超级电容与蓄电池混合储能系统作为当前主要的储能技术之一,其在能量管理方面的优
化对于提高系统整体性能和可靠性具有重要意义。本博客将围绕光伏超级电容与蓄电池混合储能系统
的能量管理进行仿真分析。
二、光伏 Boost 变换器与最大功率跟踪
光伏 Boost 变换器是一种常用的光伏逆变器拓扑,其通过 Boost 电路实现电压的提升,进而实现最
大功率的跟踪。在仿真中,我们采用扰动观察法来实现最大功率跟踪,以获取最佳的运行状态。
三、蓄电池控制策略
蓄电池响应低频特性,采用电压外环电流内环控制策略。其中电流内环的给定经过低通滤波器得到,
主要响应低频功率。当系统出现扰动时,蓄电池能够持续输出或吸收功率,保持系统的稳定性。
四、超级电容控制策略
超级电容响应高频特性,电流给定是由直流电压外环产生参考电流的高频分量。在混合储能系统中,
超级电容采用双向 buck-boost 变换器进行能量交换。在仿真中,我们模拟了系统在高频分量体现超
级电容响应时的情景。
五、仿真工况设置
为了更贴近实际运行环境,我们设置了以下仿真工况:
1. 额外加一个 200HZ 投切负载,模拟网侧高频分量体现超级电容响应高频分量的情景。
2. 在一秒钟的时间里,模拟光照降低的情况,模拟系统扰动。
六、结论
通过上述仿真分析,我们可以看到光伏超级电容与蓄电池混合储能系统在能量管理方面具有显著的优
势。在特定的仿真工况下,系统的运行状态和性能表现得到了很好的体现。对于实际运行中的储能系
统来说,优化能量管理策略可以提高系统的运行效率和稳定性,降低能源消耗和成本。
参考文献: