高滲透分布式光伏低壓配電網(wǎng)儲能系統(tǒng)的優(yōu)化控制
發(fā)布時間:2022-11-03 22:59
近年來,在我國一次能源消耗量不斷劇增、環(huán)境壓力越來越大的嚴(yán)峻形勢背景下,分布式可再生清潔能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展迅速,特別是在國家相關(guān)政策的激勵下分布式光伏的發(fā)展尤為迅猛。然而分布式光伏出力容易受氣象條件影響,呈現(xiàn)出顯著的間歇性與隨機性,接入配電網(wǎng)后造成很大的干擾和不確定性,影響電壓的質(zhì)量和系統(tǒng)的供電可靠性。儲能以其獨特的快速功率控制、靈活能量管理的優(yōu)勢,為高滲透率分布式光伏的安全消納、解決低壓配電網(wǎng)電壓越限問題提供了有效途徑。本文針對高滲透光伏低壓配電網(wǎng)儲能系統(tǒng)的優(yōu)化控制問題進行研究。具體內(nèi)容如下:首先,針對低壓配電網(wǎng)R/X 比較大的特點,分析了低壓配電網(wǎng)電壓產(chǎn)生越限的基本原理,通過簡化得到了相應(yīng)的低壓配電網(wǎng)有功電壓越限特性。提出了通過儲能的加入,協(xié)調(diào)光儲單元注入系統(tǒng)有功功率來解決低壓配電網(wǎng)的電壓越限問題。建立了含儲能的光伏低壓配電網(wǎng)各單元的數(shù)學(xué)模型,其中光伏發(fā)電采用最大功率追蹤控制,儲能的充放電控制采用定功率控制。并在Matlab/Simulink中進行了系統(tǒng)的仿真和分析。其次,針對儲能系統(tǒng)參與電壓控制過程的不均衡,提出了針對儲能系統(tǒng)的各儲能單元充放電的分布式協(xié)調(diào)控制策略。該控制策略包含三...
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 分布式光伏研究現(xiàn)狀
1.2.2 低壓配電網(wǎng)分布式光伏研究現(xiàn)狀
1.2.3 儲能系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.2.4 儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制研究現(xiàn)狀
1.3 本文的主要研究內(nèi)容
2 基于分布式光儲系統(tǒng)的低壓配電網(wǎng)的建模
2.1 光儲低壓配電網(wǎng)電壓越限特性
2.2 光伏發(fā)電系統(tǒng)
2.2.1 光伏電池的數(shù)學(xué)模型
2.2.2 光伏陣列數(shù)學(xué)模型和仿真分析
2.2.3 最大功率追蹤方法分析
2.2.4 光伏系統(tǒng)仿真分析
2.3 分布式儲能系統(tǒng)
2.3.1 儲能在低壓光儲配電網(wǎng)中的作用
2.3.2 儲能在配電網(wǎng)中的接入方式
2.3.3 儲能電池數(shù)學(xué)模型
2.3.4 電池儲能的充放電控制
2.3.5 儲能電池荷電狀態(tài)估算方法
2.3.6 逆變器的控制
2.4 仿真分析
2.5 本章小結(jié)
3 儲能系統(tǒng)的分布式協(xié)調(diào)控制策略
3.1 局部下垂控制策略
3.2 分布式加權(quán)協(xié)調(diào)一致控制算法
3.2.1 分布式控制算法優(yōu)點
3.2.2 分布式加權(quán)一致算法的實現(xiàn)
3.3 分布式動態(tài)一致控制算法
3.3.1 儲能系統(tǒng)平均荷電狀態(tài)估計
3.3.2 動態(tài)一致控制的實現(xiàn)
3.4 本章小結(jié)
4 分布式協(xié)調(diào)控制策略的實例分析
4.1 原始資料分析
4.2 局部下垂控制的應(yīng)用分析
4.3 加權(quán)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.4 動態(tài)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.5 分布式協(xié)調(diào)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.6 本章小結(jié)
5 總結(jié)與展望
5.1 總結(jié)
5.2 展望
致謝
參考文獻
【參考文獻】:
期刊論文
[1]適應(yīng)高比例戶用光伏的中低壓配電網(wǎng)集中–分布式協(xié)調(diào)控制[J]. 蔡永翔,唐巍,張博,王照琪,張璐,李天銳. 中國電機工程學(xué)報. 2020(15)
[2]基于改進分布式一致性算法的電池儲能陣列分組控制策略[J]. 郭偉,趙洪山. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(23)
[3]基于一致性算法的直流微電網(wǎng)多組光儲單元分布式控制方法[J]. 楊丘帆,黃煜彬,石夢璇,周建宇,陳霞,文勁宇. 中國電機工程學(xué)報. 2020(12)
[4]含分布式光伏的配電網(wǎng)諧振與電壓越限抑制策略[J]. 于航,夏曼. 電氣時代. 2019(07)
[5]含高比例戶用光伏低壓配電網(wǎng)集中-就地兩階段電壓-無功控制[J]. 蔡永翔,唐巍,張博,李天銳,王照琪,高博. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(04)
[6]基于光伏并網(wǎng)點電壓優(yōu)化的配電網(wǎng)多時間尺度趨優(yōu)控制[J]. 黃偉,劉斯亮,羿應(yīng)棋,伍肇龍,張勇軍. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(03)
[7]光儲模式在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J]. 熊洽,陶飛達,楊夏,李桂昌,羿應(yīng)棋. 機電工程技術(shù). 2018(12)
[8]含高滲透率光伏的低壓配電網(wǎng)主動電壓控制建模研究[J]. 林曉明,張勇軍. 電力電容器與無功補償. 2018(06)
[9]基于氣候條件的光伏儲能一體發(fā)電系統(tǒng)的能量管理策略[J]. 傅金洲,孫鳴. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(24)
[10]分布式光伏接入對農(nóng)村配電網(wǎng)電壓的影響及電壓越限解決方案[J]. 張策,劉莉. 分布式能源. 2018(06)
博士論文
[1]考慮分布式光儲參與的配電網(wǎng)運行優(yōu)化與控制技術(shù)研究[D]. 黃偉.華南理工大學(xué) 2019
碩士論文
[1]鋰離子電池SOC估計與電池組均衡技術(shù)研究[D]. 劉亞運.安徽理工大學(xué) 2019
[2]分布式電池儲能系統(tǒng)設(shè)計及其管控技術(shù)[D]. 汪新浩.山東大學(xué) 2019
[3]基于量測數(shù)據(jù)的低壓配電網(wǎng)精確建模[D]. 王兵.天津大學(xué) 2014
本文編號:3700786
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 分布式光伏研究現(xiàn)狀
1.2.2 低壓配電網(wǎng)分布式光伏研究現(xiàn)狀
1.2.3 儲能系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.2.4 儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制研究現(xiàn)狀
1.3 本文的主要研究內(nèi)容
2 基于分布式光儲系統(tǒng)的低壓配電網(wǎng)的建模
2.1 光儲低壓配電網(wǎng)電壓越限特性
2.2 光伏發(fā)電系統(tǒng)
2.2.1 光伏電池的數(shù)學(xué)模型
2.2.2 光伏陣列數(shù)學(xué)模型和仿真分析
2.2.3 最大功率追蹤方法分析
2.2.4 光伏系統(tǒng)仿真分析
2.3 分布式儲能系統(tǒng)
2.3.1 儲能在低壓光儲配電網(wǎng)中的作用
2.3.2 儲能在配電網(wǎng)中的接入方式
2.3.3 儲能電池數(shù)學(xué)模型
2.3.4 電池儲能的充放電控制
2.3.5 儲能電池荷電狀態(tài)估算方法
2.3.6 逆變器的控制
2.4 仿真分析
2.5 本章小結(jié)
3 儲能系統(tǒng)的分布式協(xié)調(diào)控制策略
3.1 局部下垂控制策略
3.2 分布式加權(quán)協(xié)調(diào)一致控制算法
3.2.1 分布式控制算法優(yōu)點
3.2.2 分布式加權(quán)一致算法的實現(xiàn)
3.3 分布式動態(tài)一致控制算法
3.3.1 儲能系統(tǒng)平均荷電狀態(tài)估計
3.3.2 動態(tài)一致控制的實現(xiàn)
3.4 本章小結(jié)
4 分布式協(xié)調(diào)控制策略的實例分析
4.1 原始資料分析
4.2 局部下垂控制的應(yīng)用分析
4.3 加權(quán)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.4 動態(tài)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.5 分布式協(xié)調(diào)一致控制策略的應(yīng)用分析
4.6 本章小結(jié)
5 總結(jié)與展望
5.1 總結(jié)
5.2 展望
致謝
參考文獻
【參考文獻】:
期刊論文
[1]適應(yīng)高比例戶用光伏的中低壓配電網(wǎng)集中–分布式協(xié)調(diào)控制[J]. 蔡永翔,唐巍,張博,王照琪,張璐,李天銳. 中國電機工程學(xué)報. 2020(15)
[2]基于改進分布式一致性算法的電池儲能陣列分組控制策略[J]. 郭偉,趙洪山. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(23)
[3]基于一致性算法的直流微電網(wǎng)多組光儲單元分布式控制方法[J]. 楊丘帆,黃煜彬,石夢璇,周建宇,陳霞,文勁宇. 中國電機工程學(xué)報. 2020(12)
[4]含分布式光伏的配電網(wǎng)諧振與電壓越限抑制策略[J]. 于航,夏曼. 電氣時代. 2019(07)
[5]含高比例戶用光伏低壓配電網(wǎng)集中-就地兩階段電壓-無功控制[J]. 蔡永翔,唐巍,張博,李天銳,王照琪,高博. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(04)
[6]基于光伏并網(wǎng)點電壓優(yōu)化的配電網(wǎng)多時間尺度趨優(yōu)控制[J]. 黃偉,劉斯亮,羿應(yīng)棋,伍肇龍,張勇軍. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(03)
[7]光儲模式在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J]. 熊洽,陶飛達,楊夏,李桂昌,羿應(yīng)棋. 機電工程技術(shù). 2018(12)
[8]含高滲透率光伏的低壓配電網(wǎng)主動電壓控制建模研究[J]. 林曉明,張勇軍. 電力電容器與無功補償. 2018(06)
[9]基于氣候條件的光伏儲能一體發(fā)電系統(tǒng)的能量管理策略[J]. 傅金洲,孫鳴. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(24)
[10]分布式光伏接入對農(nóng)村配電網(wǎng)電壓的影響及電壓越限解決方案[J]. 張策,劉莉. 分布式能源. 2018(06)
博士論文
[1]考慮分布式光儲參與的配電網(wǎng)運行優(yōu)化與控制技術(shù)研究[D]. 黃偉.華南理工大學(xué) 2019
碩士論文
[1]鋰離子電池SOC估計與電池組均衡技術(shù)研究[D]. 劉亞運.安徽理工大學(xué) 2019
[2]分布式電池儲能系統(tǒng)設(shè)計及其管控技術(shù)[D]. 汪新浩.山東大學(xué) 2019
[3]基于量測數(shù)據(jù)的低壓配電網(wǎng)精確建模[D]. 王兵.天津大學(xué) 2014
本文編號:3700786
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