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文檔簡介
1、二十一世紀以來,在能源與環(huán)境的雙重壓力下,分布式發(fā)電技術(shù)得以迅速發(fā)展。然而風能、太陽能等新能源的隨機性,將導致分布式電源的輸出功率具有波動性和間歇性,因此分布式電源并網(wǎng)規(guī)模的日益增大,將對電網(wǎng)的可靠性和電能質(zhì)量造成沖擊。儲能技術(shù)能夠為電網(wǎng)提供瞬時和短時的功率支持,分布式發(fā)電技術(shù)與其相結(jié)合將是減小并網(wǎng)沖擊的關(guān)鍵手段。超級電容作為一種功率型儲能裝置,具有功率密度大、響應(yīng)快等優(yōu)點,隨著其容量的不斷增加,將為分布式電源平滑接入電網(wǎng)提供可能。本文
2、以超級電容為研究對象,基于電力系統(tǒng)仿真計算要求,建立了準確的超級電容單體仿真模型,并在超級電容儲能系統(tǒng)的應(yīng)用和建模方面展開了系統(tǒng)研究。
本文詳細闡述了超級電容的分類、運行機理和充放電特性。選取雙電層型超級電容,基于其建模現(xiàn)狀,提出了一種適合于并網(wǎng)仿真的雙電層超級電容模型:并網(wǎng)二階模型。同時給出確定其模型參數(shù)的經(jīng)典方法。在經(jīng)典參數(shù)下,對二階模型進行了參數(shù)靈敏度分析。在此基礎(chǔ)上,對容量為16.5F和33F的超級電容實物分別進行了恒
3、電流和恒功率充放電實驗,采用所得實驗數(shù)據(jù),選取綜合改進的遺傳算法,對二階模型進行了參數(shù)辨識,辨識誤差均在5%以下,并定性地分析了模型參數(shù)與超級電容容量間的比例關(guān)系。
基于動態(tài)模擬實驗室30kW的超級電容儲能系統(tǒng)實物研究了儲能系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)和運行機理,儲能系統(tǒng)通過與動模實驗室的大電網(wǎng)相聯(lián),實現(xiàn)了超級電容參與微網(wǎng)不間斷電源(Uninterruptible Power Supply,UPS)供電和機組調(diào)頻的基本測試。在此基礎(chǔ)上,闡述
4、了雙向DC/DC換流器和雙向DC/AC變流器的控制策略,基于Matlab/Simulink仿真平臺構(gòu)建了超級電容儲能系統(tǒng)詳細仿真模型,通過仿真實驗驗證了該仿真系統(tǒng)及其控制策略的正確性和有效性。
為了研究超級電容儲能系統(tǒng)的動態(tài)特性,將超級電容儲能系統(tǒng)詳細仿真模型接入電網(wǎng)4節(jié)點仿真系統(tǒng)進行暫態(tài)實驗,根據(jù)儲能系統(tǒng)動態(tài)特性,提出了超級電容儲能系統(tǒng)綜合等效模型,并采用遺傳算法進行了參數(shù)辨識。通過對仿真系統(tǒng)設(shè)置不同的故障,以及在電力系統(tǒng)仿
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