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文檔簡介
1、隨著環(huán)境問題日益嚴(yán)重,世界各國對清潔能源、可再生能源發(fā)電的關(guān)注度也日益提高。近年來,我國風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。然而,風(fēng)力發(fā)電具有隨機(jī)性和波動(dòng)性,所以風(fēng)電并網(wǎng)會(huì)對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,一旦超出了電網(wǎng)的承受范圍,就會(huì)嚴(yán)重破壞電網(wǎng)的安全性和穩(wěn)定性。利用儲(chǔ)能技術(shù)能夠較好的平抑風(fēng)電波動(dòng),使輸出功率滿足一定指標(biāo)。近年來儲(chǔ)能技術(shù)也取得了飛速的發(fā)展,將幾種儲(chǔ)能技術(shù)組合起來,取長補(bǔ)短,發(fā)揮各自優(yōu)勢,能夠在提高功率輸出能力的同時(shí),延長使用壽命,降低設(shè)備成本
2、等。研究混合儲(chǔ)能系統(tǒng)(HESS)的功率分配問題,具有十分重要的意義。
本文主要研究以下內(nèi)容:
(1)基于風(fēng)速預(yù)測計(jì)算風(fēng)電場平抑目標(biāo)功率。在能夠較精確的預(yù)測風(fēng)電場輸出功率的前提下,利用PSO算法或者其他優(yōu)化算法來尋求平抑目標(biāo)功率的最優(yōu)解,既能夠滿足兩個(gè)時(shí)間尺度的波動(dòng)指標(biāo),又考慮盡可能地接近預(yù)測功率從而降低對設(shè)備的需求。
(2)利用PSO算法配置混合儲(chǔ)能系統(tǒng)的輸出功率。平抑目標(biāo)功率和實(shí)際輸出功率的差值就是混合儲(chǔ)
3、能系統(tǒng)的期望出力。由于蓄電池能量密度大的特性,優(yōu)先考慮蓄電池來平抑波動(dòng),蓄電池?zé)o法平抑的高頻波動(dòng),則由超級電容來平抑。根據(jù)蓄電池的基本特性,總結(jié)歸納出蓄電池工作狀態(tài)下的約束條件,從而計(jì)算出蓄電池期望功率的最優(yōu)解。還進(jìn)一步定義了蓄電池的充放電狀態(tài)方程和24小時(shí)內(nèi)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換總量,并將其加到目標(biāo)函數(shù)中,從仿真結(jié)果能夠看到蓄電池的充放電轉(zhuǎn)換次數(shù)有明顯地減少,有效地延長了蓄電池使用壽命。
(3)利用一種濾波系數(shù)可變的低通濾波算法來實(shí)時(shí)計(jì)
4、算平抑目標(biāo)功率,再利用PSO算法實(shí)時(shí)分配超級電容和蓄電池的功率。為了延長蓄電池壽命,同時(shí)減少環(huán)境污染,我們把超級電容作為優(yōu)先吸收或釋放能量的設(shè)備,在超級電容的容量不足時(shí),蓄電池也參與工作。在仿真中可以發(fā)現(xiàn)超級電容就可以完成大部分充放電任務(wù),蓄電池的使用率相對較低。這樣就可以減少儲(chǔ)能設(shè)備的負(fù)擔(dān),降低成本。而且,隨著超級電容的荷電狀態(tài)SOC的變化,功率分配策略也會(huì)有實(shí)時(shí)的調(diào)整。這樣讓超級電容和蓄電池協(xié)調(diào)工作,取長補(bǔ)短,對于整個(gè)系統(tǒng)而言,既最
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