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光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真 仿真模型+参考文献+注释 1光伏Boost:MPPT采用扰动观察法实现最大功率跟踪,拓扑采用Boost变器 2蓄电池响应低频:采用电压外环电流内环

行业研究 1.01MB 6 需要积分: 1
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资源介绍:

光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真 仿真模型+参考文献+注释 [1]光伏Boost:MPPT采用扰动观察法实现最大功率跟踪,拓扑采用Boost变器 [2]蓄电池响应低频:采用电压外环电流内环控制,其中电流内环的给定经过低通滤波器得到,只响应低频功率,因此电池持续输出或者吸收功率 [3]超级电容响应高频:其中电流给定是由直流电压外环产生参考电流的高频分量,因此只有在系统突变的时候有高频分量才响应。 混合储能系统均采用双向buck-boost变器 仿真工况: ①额外加一个200HZ投切负载,用于模拟网侧高频分量体现超级电容响应高频分量 ②在一秒的时候光照降低,模拟系统扰动
**光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真分析**
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
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
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
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
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
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
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

资源文件列表:

光伏超级电容与蓄电池混合储能.zip 大约有16个文件
  1. 1.jpg 164.3KB
  2. 2.jpg 121.42KB
  3. 3.jpg 137.33KB
  4. 4.jpg 259.08KB
  5. 5.jpg 241.83KB
  6. 6.jpg 119.83KB
  7. 7.jpg 68.32KB
  8. 8.jpg 31.58KB
  9. 9.jpg 193.96KB
  10. 光伏超级电容与蓄电池.txt 593B
  11. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管.txt 1.64KB
  12. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理.doc 1.59KB
  13. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理.txt 1.74KB
  14. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿.txt 1.92KB
  15. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真仿真.html 6.66KB
  16. 光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真分析.txt 1.98KB
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有文档I型NPC三电平逆变器SVPWM仿真设计
描述:
①为了实现直流均压控制,加入中点电位平衡控制,直流侧支撑电容两端电压偏移在0.3V之内 
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