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风光互补发电系统控制策略研究

发布时间:2022-01-21 21:49
  主要介绍了常见风力发电系统控制策略、光伏发电系统控制策略以及蓄电池控制策略,并针对风光互补发电系统的特点,对各种控制策略进行了比较。 

【文章来源】:通信电源技术. 2020,37(08)

【文章页数】:3 页

【部分图文】:

风光互补发电系统控制策略研究


最佳叶尖速比控制原理图

控制原理图,负载功率,状态,风机


最大功率点的搜索控制也属于常用的控制方法,此类方法在实际应用中,又被称作是扰动观察法。其应用原理在于,对机组出口功率与转动速度之间的关系进行深入研究,在风机转速来到某一转折点时,其输出功率处于最大的运行状态,确定该转折点的具体位置和相关联的其他参数信息,以此为基础来调整风电机组的运行状态,从而提高风机工作状态的可靠性。在理想状态下,风机运行到最佳的输出功率位置,保持该状态便可以满足电能稳定输出的要求,即不需要对其进行扰动,结构在该状态下可以维持持续输出的状态。不过从实际的运行情况来看,该状态并不会一直被维持,扰动的情况一直处于持续输出的状态,而且扰动情况也具备着多变性,对此需要结合扰动变化情况,对于结构的运行功率进行调整,从而提高整个系统运行的可靠性[1]。

控制原理图,最大功率,蓄电池,充电模式


从综合性价比情况来看,恒压充电法或者是恒流充电法在应用过程中,都存在着不同的应用弊端,对此在条件允许的情况下,应优先选择两段式充电法来作为蓄电池的充能形式。在实际应用的过程中,一般会选择在前期利用恒流充电法来完成既定的充电任务,随后再利用恒压充电法来完成后续的充电任务。蓄电池在此过程中,能够避免被巨大电流持续冲击的情况,从而将蓄电池的温度控制在合理范围内,减少了电能外泄漏的可能性。但是此类充电模式在充电之前如果蓄电池存在放电的情况,那么其内部结构会受到一些损伤,在强电流刺激下,会出现不可逆伤害的情况。因此,在实际的应用过程中,还会在原有充电模式的基础上增加浮充充电模式,借助三阶段充电的方法,可以对蓄电池结构本身的性能进行改善,从而起到延长系统使用寿命的作用。图4 恒压控制法原理图

【参考文献】:
期刊论文
[1]一种改进的风光互补发电系统MPPT控制方法[J]. 秦燕,李中年,郭亚琴.  软件导刊. 2016(09)
[2]风光互补发电系统MPPT及储能控制策略研究[J]. 王宁,陈磊,冯良韬.  现代工业经济和信息化. 2016(13)

硕士论文
[1]基于群体智能算法的光伏MPPT控制策略研究[D]. 赖家俊.南昌大学 2016
[2]小型风光互补发电系统的建模与仿真研究[D]. 沈利生.南昌大学 2011



本文编号:3601018

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