风光储混合发电系统容量优化及协调控制方法

被引量 : 21次 | 上传用户:iloveyouguoran
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全球经济的快速发展使得能源缺乏问题受到国际社会的普遍关注,开发利用风、光等可持续清洁能源成为研究热点。风力发电系统和光伏发电系统因为风光资源的自然缺陷不能持续发电而造成能源浪费。基于风光互补特性,建设风光互补发电系统具有重大意义。为建立高效可行的风光储混合发电系统,充分利用风光资源,合理控制系统并对系统容量进行优化配置是非常必要的。风光具有随机性,波动性大,必须采取有效的控制策略使系统能够长期稳定运行。对蓄电池的充放电控制是整个系统的核心环节,而检测蓄电池荷电状态SOC是对其进行充放电控制的
其他文献
着色性干皮病基因G组(xeroderma pigmentosum group G,XPG)是一种结构特异性内切核酸酶,参与核苷酸切除修复(nucleotide excision repair)和转录,对于纠正切除修复缺陷至关重
电网的安全稳定运行对国家安全和国民经济意义重大,电网互联规模的不断扩大,运行环境也日益复杂,对电网的安全稳定运行要求也越来越高。电网一旦发生故障就可能导致大面积的停电事故,给社会生产以及日常生活带来严重的负面影响;此外,电力负荷的不断增长,也使得电力系统运行越来越接近其稳定极限。因此,准确快速地进行电网状态感知,实现电网的动态监测才能有效提高大电网抵御风险的能力。状态估计(State Estima
电动汽车的普及和智能电网的发展,使电动汽车V2G技术受到了工业和学术两界的持续关注,V2G变换器也成为国内外学者中的热点研究课题。V2G技术将电动汽车动力电池组视为移动储能单元,借助电力电子变换器控制电池组充电或者向电网放电,实现电网与电池之间能量的双向流动。因此对于电网削峰填谷、车主节省成本以及车网互联良性互动都具有积极意义。而实现该技术的重要基础就在于可控制能量双向流动的V2G变换器。本文设计