亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        變調(diào)節(jié)因子的不同容量鋰電池儲能系統(tǒng)能量控制策略

        2024-03-14 03:29:20鄢仁武姜雪兒
        電氣技術(shù) 2024年2期
        關(guān)鍵詞:控制策略系統(tǒng)

        鄢仁武 姜雪兒

        變調(diào)節(jié)因子的不同容量鋰電池儲能系統(tǒng)能量控制策略

        鄢仁武1,2姜雪兒1

        (1. 福建理工大學(xué)電子電氣與物理學(xué)院,福州 350118; 2. 智能電網(wǎng)仿真分析與綜合控制福建省高校工程研究中心,福州 350118)

        為解決不同容量儲能單元(ESUs)的荷電狀態(tài)(SOC)均衡控制與功率分配問題,提出一種變調(diào)節(jié)因子的不同容量儲能系統(tǒng)能量控制策略。通過建立引入容量因子的指數(shù)函數(shù),實(shí)現(xiàn)各ESU按照其容量比分配輸出功率,同時(shí)設(shè)置動態(tài)調(diào)節(jié)因子,使其隨各ESU的SOC與全局SOC平均值差值的減小而增大,解決最大輸出功率與均衡速度不可兼顧的問題。為減小通信壓力,采用動態(tài)一致性算法獲取全局平均值,并制定通信故障時(shí)的控制策略,使系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。最后,進(jìn)行Matlab/Simulink仿真研究,結(jié)果表明所提策略相較于固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡策略具有更快的均衡速度且能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的功率分配。

        鋰電池儲能系統(tǒng);能量控制;均衡技術(shù);不同容量

        0 引言

        隨著以光伏為代表的直流微源的廣泛應(yīng)用和不斷增加的直流負(fù)荷需求,直流微電網(wǎng)正在迅速發(fā)展,吸引了越來越多相關(guān)學(xué)者的關(guān)注和研究[1]。直流微電網(wǎng)有兩種運(yùn)行模式:并網(wǎng)模式和孤島模式。孤島模式下,直流微電網(wǎng)不依賴外部電力網(wǎng)絡(luò),它能夠通過本地可再生能源來滿足當(dāng)?shù)刎?fù)載需求,實(shí)現(xiàn)自給自足的電力供應(yīng)[2-3]。同時(shí),考慮到可再生能源的間歇性和不確定性,獨(dú)立型直流微電網(wǎng)需要設(shè)置鋰電池儲能系統(tǒng)來平穩(wěn)管理能量波動,保持系統(tǒng)功率平穩(wěn),以及維持直流母線電壓穩(wěn)定[4-5]。隨著微電網(wǎng)的功率需求逐漸增加,通常需要將多個(gè)儲能單元(energy storage unit,ESU)連接到直流母線上,從而形成一個(gè)分布式儲能系統(tǒng)[6-7]。這種配置可有效增加儲能容量和功率輸出,以應(yīng)對更高的電能需求,同時(shí)提高微電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。儲能設(shè)備的老化、充放電速率差異、溫度不均和制造差異會導(dǎo)致儲能系統(tǒng)出現(xiàn)荷電狀態(tài)(state of charge,SOC)不一致現(xiàn)象,而SOC不一致會導(dǎo)致部分儲能單元過充和過放,造成能量損失,大大降低其使用壽命[8-10],因此使用合理的SOC均衡控制策略消除儲能單元之間的不一致性對于改善儲能系統(tǒng)性能具有重要意義。

        為解決不同儲能單元之間SOC不一致的問題,文獻(xiàn)[11]建立下垂系數(shù)與SOC次方的函數(shù)關(guān)系,其中用于調(diào)節(jié)均衡速度,越大SOC均衡速度越快;文獻(xiàn)[12]將下垂控制中的電壓替換成電壓變化率,從而減少因線路阻抗而導(dǎo)致的電壓電流影響,同時(shí)對所提出的下垂控制策略進(jìn)行了補(bǔ)償;文獻(xiàn)[13]采用一種改進(jìn)的SOC冪指數(shù)下垂控制方法,根據(jù)系統(tǒng)SOC快速分配負(fù)荷,提高SOC均衡速度;文獻(xiàn)[14]在傳統(tǒng)下垂控制的基礎(chǔ)上增加SOC控制環(huán)節(jié),并且?guī)в须妷貉a(bǔ)償,降低了對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響;文獻(xiàn)[15]設(shè)計(jì)采用對數(shù)形式的基于SOC的參考電壓,以所有儲能單元的SOC平均值與各儲能單元的SOC比例作為輸入,實(shí)現(xiàn)母線電壓無偏移的均衡控制;文獻(xiàn)[16]將需要進(jìn)行最大功率充電或放電的ESU配置為主要ESU,其他ESU則根據(jù)主要ESU的SOC變化調(diào)整其自身SOC,且進(jìn)一步減小了母線電壓偏差;文獻(xiàn)[17]引入等效參考輸出電流,通過比例積分(proportional integral, PI)控制器生成電壓補(bǔ)償信號,以提高電流分配的準(zhǔn)確性;文獻(xiàn)[18]通過建立指數(shù)型下垂控制中放大因子與SOC差值之間的函數(shù)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了兼顧功率響應(yīng)速度和收斂速度。

        本文在分析固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡策略后,提出變調(diào)節(jié)因子的SOC均衡策略,以提高系統(tǒng)的整體收斂速度;同時(shí),引入容量因子,使各個(gè)模塊的輸出功率趨于容量比。此外,采用相鄰?fù)ㄐ欧绞絹韺?shí)現(xiàn)分布式儲能系統(tǒng)的能量管理,運(yùn)用動態(tài)一致性算法來估計(jì)全局平均值信息,以降低通信負(fù)擔(dān)和成本,增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性;考慮到通信故障,提出故障時(shí)的SOC控制策略,以保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。最后,以三組儲能單元為對象,對本文所提均衡策略進(jìn)行仿真研究。

        1 獨(dú)立直流微電網(wǎng)下垂控制策略

        一個(gè)典型的獨(dú)立直流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由光伏、風(fēng)電等可再生新能源、儲能系統(tǒng)、負(fù)載及變換器組成[19-20]。

        圖1 獨(dú)立直流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

        直流微電網(wǎng)通常采用下垂控制進(jìn)行ESU之間的能量分配管理。常規(guī)的下垂控制表示為

        式中:dci、I分別為第個(gè)變換器的輸出電壓和輸出電流;R為下垂系數(shù);oi為給定初始電壓。

        根據(jù)式(1)可得到下垂控制特性曲線如圖2所示。其中,圖2(a)為調(diào)整下垂系數(shù)時(shí)的輸出電壓電流特性曲線,圖2(b)為改變給定初始電壓時(shí)的輸出電壓電流特性曲線。由圖2可知,在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,可通過這兩種方式調(diào)整負(fù)荷的輸出電流[21]。

        圖2 傳統(tǒng)下垂控制特性曲線

        一般情況下,儲能單元的SOC通過安時(shí)積分法進(jìn)行估算,其表達(dá)式為

        式中:OCi為第臺鋰電池的荷電狀態(tài);OCi0為第臺鋰電池初始時(shí)刻的荷電狀態(tài);ei為電池的額定 容量。

        以直流微電網(wǎng)中兩個(gè)分布式儲能單元并聯(lián)運(yùn)行為例,儲能系統(tǒng)等效電路如圖3所示。line1和line2分別為兩臺雙向DC-DC變流器輸出端口到母線公共點(diǎn)的線路電阻,1和2為虛擬阻抗,即下垂系數(shù);1和2為輸出電流;bus為負(fù)載電壓,load為負(fù)載阻抗,dc1、dc2為變流器的輸出電壓,o1、o2為變流器的給定初始電壓。

        圖3 儲能系統(tǒng)等效電路

        由于變換器控制策略中包含電壓閉環(huán),所以變換器的輸出電壓跟隨給定值,若儲能單元的額定容量相同,則兩個(gè)變換器輸出電流的比例關(guān)系為

        由式(3)可得,變換器的輸出電流與下垂系數(shù)和線路電阻之和成反比例關(guān)系。而傳統(tǒng)下垂控制的下垂系數(shù)是固定的,未考慮SOC這一變量,因此無法實(shí)現(xiàn)不同儲能單元之間SOC的均衡,且線路電阻會影響電流的精準(zhǔn)分配。

        2 固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡策略局限性分析

        固定調(diào)節(jié)因子SOC指數(shù)型下垂控制的下垂系數(shù)設(shè)定為

        式中:R為儲能單元的下垂系數(shù);0為初始下垂系數(shù);為調(diào)節(jié)因子;OCave為儲能系統(tǒng)中各儲能單元的SOC平均值。

        儲能單元的SOC與系統(tǒng)SOC平均值的差值記為DOCi,有

        對式(2)進(jìn)行一階求導(dǎo)得

        在充電模式下,聯(lián)立式(1)、式(4)和式(6)得

        由式(7)可得,SOC的變化率與DOCi、均衡速度調(diào)節(jié)因子和額定容量ei有關(guān)。

        以兩個(gè)額定容量相同的儲能單元為例,兩個(gè)儲能單元SOC變化率的比值為

        式中,DOC為儲能單元1的SOC值與儲能單元2的SOC值之間的差值,其表達(dá)式為

        根據(jù)式(8),繪制不同調(diào)節(jié)因子對應(yīng)的DOC與SOC變化率之間的比值曲線,得到SOC變化率比值與DOC的特性曲線如圖4所示。

        圖4 SOC變化率比值與DSOC的特性曲線

        由圖4可知,當(dāng)DOC相同時(shí),SOC變化率之比隨著的增大而增大,即越大,SOC的均衡速度越快,儲能單元輸出功率比值越大,可能導(dǎo)致儲能單元輸出功率遠(yuǎn)超其額定功率;當(dāng)相同時(shí),SOC的變化率之比隨著均衡過程中DOC的減小而減小,在DOC逐漸趨近于0時(shí),SOC的變化率之比很小,即均衡速度較慢;當(dāng)DOC=0時(shí),不同儲能單元的SOC變化率之間的比值都保持為1,這意味著無論儲能單元的特性如何,它們在充電或放電過程中的SOC變化率相同。

        通過上述分析可得:①均衡前期,調(diào)節(jié)因子受限于儲能單元的最大輸出功率,越大造成部分儲能單元電流越大,導(dǎo)致儲能單元輸出功率超限;②均衡后期,調(diào)節(jié)因子受限于均衡速度,越大則均衡速度越快。兩者存在矛盾,因此不可取固定值。

        由式(7)可得,儲能單元的容量會影響SOC的變化,由于制造差異、老化、充放電循環(huán)、充放電深度及工作環(huán)境和溫度等因素的綜合影響,導(dǎo)致儲能單元的容量不同,在實(shí)際運(yùn)行中,還需采取相應(yīng)的控制策略,以均衡不同容量儲能單元之間的SOC,確保系統(tǒng)可靠運(yùn)行。

        綜上所述,固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡控制策略存在以下兩個(gè)主要局限:①快速均衡存在儲能單元輸出功率超限的可能,且隨著SOC均衡的進(jìn)行,均衡速度逐漸下降;②未考慮不同儲能單元的容量差異,無法確保SOC的均衡效果。

        3 改進(jìn)SOC均衡策略分析

        3.1 改進(jìn)的SOC均衡控制策略

        本文重點(diǎn)研究不同容量儲能單元的SOC均衡速度和功率分配問題?;谇笆稣鹿?jié)的分析,為消除不同儲能單元間的額定容量ei對SOC均衡的影響,引入相對容量因子m,有

        式中,max為所有儲能單元中的最大容量。

        進(jìn)而提出改進(jìn)下垂控制,其下垂系數(shù)表達(dá)式為

        式中:為前期控制因子;為后期加速因子。

        當(dāng) |DOCi|≥10,即儲能單元間的SOC差距較大時(shí),則可忽略,起調(diào)整輸出功率的作用,從而防止部分儲能單元的輸出功率超限;當(dāng)|DOCi|較小時(shí),即儲能單元間的SOC差距較小時(shí),則可忽略起加快均衡SOC速度的作用。

        以兩個(gè)相同容量的儲能單元為例,畫出下垂系數(shù)R與|DOCi|的特性曲線如圖5所示,其中0取0.1。由圖5可知:在|DOCi|較大時(shí),下垂系數(shù)變化比較緩慢,且隨著的增加,下垂系數(shù)減??;由于是用于后期加速SOC均衡,因此只有使0<<1,才能在DOCi較小時(shí)起到放大DOCi的作用,且隨著的減小,后期均衡速度提高,但過小時(shí)系統(tǒng)會發(fā)生抖振,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,因此經(jīng)過仿真試驗(yàn)選取 =0.02,能夠保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行且SOC快速收斂。

        圖5 下垂系數(shù)Ri與|DSOCi|的特性曲線

        當(dāng)兩個(gè)儲能單元進(jìn)行放電時(shí),通過聯(lián)立式(1)、式(2)和式(11)可得

        式中:dc為變流器的輸出電壓;o為變流器的給定初始電壓。

        則兩個(gè)儲能單元的SOC差值為

        對式(13)求導(dǎo),得

        由式(15)可得,若OC1>OC2,則兩者差值的導(dǎo)數(shù)小于0,儲能單元間的SOC差值逐漸減小,直到均衡狀態(tài)。相對容量因子的引入使SOC的變化率與儲能單元的容量無關(guān),可實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)中的功率按容量比進(jìn)行合理分配,從而消除容量對SOC均衡的不利影響。

        3.2 負(fù)荷電流精確分配

        由式(3)可知,SOC均衡控制受線路電阻和本地負(fù)載波動的影響,為了增強(qiáng)電路的電流分流精度,需要降低線路電阻和本地負(fù)載變化對分流準(zhǔn)確性的影響。為此,引入等效的參考輸出電流,以調(diào)整儲能單元的輸出電流、消除SOC均衡誤差并確保母線電壓始終保持在合理范圍內(nèi)。

        各儲能單元的虛擬壓降U

        將平均虛擬壓降ave作為參考值,有

        式中,為系統(tǒng)中儲能單元總數(shù)。

        兩者的差值經(jīng)過PI控制器,得到第個(gè)儲能單元的dci補(bǔ)償量Du1為

        式中,p1、i1為PI控制器參數(shù)。

        在PI調(diào)節(jié)器的補(bǔ)償下,各儲能單元的虛擬壓降逐漸接近作為參考值的下垂控制虛擬壓降,則可 實(shí)現(xiàn)

        式中,RRI、I分別為儲能單元、的下垂系數(shù)和輸出電流。

        即間接克服了線路阻抗對電流分配的影響,實(shí)現(xiàn)電流的精準(zhǔn)分配,則有

        3.3 直流母線電壓補(bǔ)償

        在分布式儲能單元的充放電過程中,往往會出現(xiàn)實(shí)際母線電壓與額定值之間存在顯著差異的情況。為了確保母線電壓維持在適當(dāng)范圍內(nèi),通過PI控制器,引入母線電壓補(bǔ)償Du2為

        式中,p2、i2為PI控制器參數(shù)。

        3.4 動態(tài)一致性算法

        為了降低系統(tǒng)通信負(fù)擔(dān)和經(jīng)濟(jì)成本,增強(qiáng)直流微電網(wǎng)控制的穩(wěn)定性,采用一致性算法估算所需的平均值

        式中:=[OCiU]為節(jié)點(diǎn)本地測得的信息;()為節(jié)點(diǎn)在第次迭代時(shí)對于全局平均值的估算;()為第次迭代時(shí)節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間估計(jì)結(jié)果的累計(jì)誤差;v為與節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通信交互的所有節(jié)點(diǎn)集合;a表示節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間有無通信鏈路,a=1表示有通信,a=0表示無通信;為通信聯(lián)系權(quán)重。考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性與收斂性,選取

        式中:為無向強(qiáng)連通圖的拉普拉斯矩陣;()為矩陣的第大特征值,=1,2,…,。

        節(jié)點(diǎn)的入度d指以該節(jié)點(diǎn)為終點(diǎn)的有向邊的數(shù)量,其表達(dá)式為

        無向強(qiáng)連通圖拉普拉斯矩陣=(l)×N的元素為

        通過動態(tài)一致性算法,根據(jù)式(25)可知,通信節(jié)點(diǎn)之間只需與其相鄰節(jié)點(diǎn)交流信息,從而可有效減輕通信線路的負(fù)擔(dān)。

        3.5 通信故障

        系統(tǒng)發(fā)生通信故障會導(dǎo)致某些儲能單元無法與其相鄰單元進(jìn)行信息交互,因此提出一種通信故障時(shí)的下垂控制方法,以實(shí)現(xiàn)發(fā)生通信故障的儲能單元間SOC控制。設(shè)置通信故障時(shí)的下垂系數(shù)ki為

        式中:OCH、OCL分別為SOC值的上限、下限;為控制參數(shù)。為確保鋰電池的穩(wěn)定運(yùn)行并延長其使用壽命,在分布式儲能系統(tǒng)中,需要限制鋰電池的荷電狀態(tài)在[0.2, 0.9]范圍內(nèi)。當(dāng)超過所設(shè)定的上、下限,該儲能單元不參與系統(tǒng)的充放電過程。

        放電模式下兩個(gè)儲能單元的SOC差值的導(dǎo)數(shù)為

        考慮e一階泰勒級數(shù)展開式得

        由式(28)可得,若OC1>OC2,則兩者差值的導(dǎo)數(shù)小于0,兩儲能單元的SOC差值逐漸減小,直到均衡狀態(tài)。因此,發(fā)生通信故障的儲能單元間仍可通過式(26)實(shí)現(xiàn)SOC的均衡,無需通信進(jìn)行自身的充放電。

        3.6 能量控制策略

        基于前述分析,本文提出改進(jìn)的儲能單元SOC均衡控制策略,表達(dá)式為

        式中,dc_refi為第個(gè)變流器的參考輸出電壓。

        系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖6所示,包含通信層、改進(jìn)的下垂控制層和直接控制層。

        1)通信層:通信層使用低帶寬的通信通道來與相鄰單元節(jié)點(diǎn)交換儲能單元的SOC和虛擬壓降等平均值估算數(shù)據(jù),并使用動態(tài)一致性算法,使數(shù)據(jù)趨于一致,輸出系統(tǒng)實(shí)際的SOC平均值和虛擬壓降平均值。

        2)下垂控制層:利用虛擬壓降平均值通過PI調(diào)節(jié)得到電壓補(bǔ)償量Du1,利用母線電壓與額定值的差值得到電壓補(bǔ)償量Du2,利用OCave得到下垂控制系數(shù)R,從而得到輸出電壓參考值dc_refi。

        圖6 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

        3)直接控制層:以dc_refi為電壓參考值,實(shí)現(xiàn)電壓、電流雙閉環(huán)控制,輸出脈寬調(diào)制(pulse width modulation, PWM)信號,實(shí)現(xiàn)對儲能單元的能量 控制。

        4 仿真驗(yàn)證

        為驗(yàn)證本文提出控制策略的有效性與正確性,基于Matlab/Simulink搭建如圖7所示的獨(dú)立直流微電網(wǎng)簡化模型,其中包括一個(gè)光伏單元、三個(gè)ESU和負(fù)載??紤]ESU處于相同容量正常充放電、不同容量正常充放電和通信故障三種工況下,以均衡時(shí)間與輸出功率為指標(biāo),與固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡策略進(jìn)行對比仿真,仿真參數(shù)如下:鋰電池電壓200V,直流母線電壓400V,開關(guān)頻率10kHz,光伏單元輸出功率25kW。通信方式遵循圖8所示ESU通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹?/p>

        圖7 獨(dú)立直流微電網(wǎng)簡化模型

        圖8 ESU通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/p>

        4.1 工況一:相同容量ESU的正常充放電模式

        仿真設(shè)置負(fù)載功率在0~1.5s內(nèi)為40kW,儲能系統(tǒng)處于放電模式,1.5s時(shí)負(fù)載功率下降至6kW,儲能系統(tǒng)進(jìn)入充電模式,負(fù)載功率變化如圖9所示。

        圖9 負(fù)載功率變化

        三組ESU的容量均設(shè)置為180A?h,初始SOC值分別為75%、65%、60%。固定調(diào)節(jié)因子SOC控制策略不同值的功率和SOC波形如圖10所示,其中圖10(a)、圖10(b)、圖10(c)分別為調(diào)節(jié)因子為5、10、15下的輸出功率和SOC仿真 波形。

        (a)調(diào)節(jié)因子=5

        (b)調(diào)節(jié)因子=10

        (c)調(diào)節(jié)因子n=15

        由圖10可知:圖10(a)中系統(tǒng)最大輸出功率為6.532kW,在3s內(nèi)未實(shí)現(xiàn)SOC均衡;圖10(b)中系統(tǒng)最大輸出功率為8.012kW,在3s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC均衡;圖10(c)中系統(tǒng)最大輸出功率為9.106kW,在2.5s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC均衡。固定調(diào)節(jié)因子SOC均衡策略通過改變調(diào)節(jié)因子的大小來改變系統(tǒng)的均衡速度,隨著調(diào)節(jié)因子的增大,系統(tǒng)均衡速度加快,但系統(tǒng)的最大輸出功率也隨之增加,可能會導(dǎo)致輸出功率超限。

        改進(jìn)SOC控制策略不同值的SOC、功率及母線電壓波形如圖11所示,其中圖11(a)、圖11(b)、圖11(c)分別為前期調(diào)整因子為1、2、3時(shí)的SOC和輸出功率仿真波形。

        由圖11可知:圖11(a)中系統(tǒng)最大輸出功率為8.864kW,在1.75s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC均衡;圖11(b)中系統(tǒng)最大輸出功率為7.065kW,在2.25s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC均衡;圖11(c)中系統(tǒng)最大輸出功率為6.612kW,在2.8s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC均衡。改進(jìn)SOC均衡策略通過改變前期調(diào)整因子來控制系統(tǒng)的最大輸出功率,防止最大輸出功率超限。較大的前期調(diào)整因子導(dǎo)致系統(tǒng)在初始階段的最大輸出功率減小,使系統(tǒng)在初始均衡階段的輸出功率變化更加平穩(wěn)。與此同時(shí),較小的后期調(diào)整因子有助于提高系統(tǒng)在后期均衡階段的速度,使其更快地達(dá)到均衡狀態(tài)。當(dāng)負(fù)荷功率發(fā)生變化時(shí),系統(tǒng)通過調(diào)整來迅速使母線電壓回到預(yù)設(shè)數(shù)值,保持電壓穩(wěn)定。

        (a)前期調(diào)整因子=1

        (b)前期調(diào)整因子=2

        (c)前期調(diào)整因子a=3

        4.2 工況二:不同容量ESU的正常充放電模式

        仿真設(shè)置負(fù)載功率在1.5s時(shí)由40kW突變至6kW,三組ESU的容量分別為180A?h、150A?h、120A?h,容量比為6:5:4,初始的SOC值分別為75%、65%、60%。圖12為固定調(diào)節(jié)因子SOC控制策略調(diào)節(jié)因子=10的SOC和輸出功率波形。

        由圖12可知:固定調(diào)節(jié)因子SOC控制策略在系統(tǒng)容量不同的情況下,SOC未能達(dá)到均衡,最終系統(tǒng)的輸出功率分別為-7.295kW、-6.401kW、-5.265kW,輸出功率比例趨于容量比,因此SOC的變化率也趨于相等。隨后,無法達(dá)到SOC均衡的目的,這與采用固定下垂系數(shù)的下垂控制方法產(chǎn)生了類似的結(jié)果。

        圖12 固定調(diào)節(jié)因子SOC控制策略調(diào)節(jié)因子n=10的SOC和輸出功率波形

        圖13為改進(jìn)SOC控制策略前期調(diào)節(jié)因子為2的SOC和輸出功率波形。

        圖13 改進(jìn)SOC控制策略前期調(diào)整因子a=2的SOC和輸出功率波形

        由圖13可知:改進(jìn)的SOC均衡控制策略在系統(tǒng)容量不同的情況下,在0~1.5s的放電模式下,ESU1的容量最大且初始SOC值大,SOC下降速度最快,儲能單元間的SOC差值在不斷減小;1.5s后切換進(jìn)入充電模式,各儲能單元間的SOC增加,但差值仍不斷減小,在1.7s時(shí)實(shí)現(xiàn)SOC的均衡,且系統(tǒng)最終的輸出功率分別為-7.596kW、-6.310kW、-5.045kW,比值近似等于容量比6:5:4,實(shí)現(xiàn)了輸出功率按照各自容量分配的目的。

        4.3 工況三:通信故障模式

        三組ESU的容量均設(shè)置為180A?h,初始SOC值分別為75%、65%、60%。通信故障時(shí)改進(jìn)SOC控制策略的SOC和輸出功率波形如圖14所示,在1s時(shí),ESU3通信信號發(fā)生故障,ESU3利用式(26)仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定放電;在1.5s時(shí),切換到充電模式,ESU1和ESU2的SOC差距逐漸減小,能夠?qū)崿F(xiàn)SOC的均衡,ESU3進(jìn)行自身充電;在2s時(shí),恢復(fù)ESU3的通信功能,重新對三個(gè)ESU進(jìn)行SOC的均衡控制,最終實(shí)現(xiàn)SOC趨于一致。

        圖14 通信故障時(shí)改進(jìn)SOC控制策略的SOC和輸出功率波形

        5 結(jié)論

        本文針對固定調(diào)節(jié)因子多儲能單元SOC均衡控制策略存在的均衡速度和輸出功率之間的固有矛盾,提出一種變調(diào)節(jié)因子的不同容量儲能系統(tǒng)能量控制策略,理論分析及仿真分析結(jié)果表明:

        1)以改變下垂系數(shù)為基礎(chǔ),通過前期控制因子調(diào)節(jié)系統(tǒng)最大輸出功率,后期加速因子放大均衡后期SOC的差值,能夠達(dá)到加快SOC均衡的目的。

        2)引入容量權(quán)重因子,合理分配不同容量儲能單元的功率,使其趨于容量比,旨在有效彌補(bǔ)各儲能單元間的容量差異,有助于確保各個(gè)儲能單元在充電和放電過程中的合理參與,提高系統(tǒng)的整體效能和使用壽命。

        3)利用動態(tài)一致性算法估計(jì)全局平均值,能夠提高系統(tǒng)的效率、響應(yīng)速度和可靠性,此外還考慮了通信故障,制定了相應(yīng)控制策略,使失去通信的儲能單元也能穩(wěn)定地進(jìn)行充放電,保證系統(tǒng)有效 運(yùn)行。

        [1] 郭慧, 汪飛, 顧永文, 等. 基于電壓分層控制的直流微電網(wǎng)及其儲能擴(kuò)容單元功率協(xié)調(diào)控制策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2022, 37(12): 3117-3131.

        [2] 劉丹妮, 馬猛飛. 基于下垂控制的微電網(wǎng)并網(wǎng)轉(zhuǎn)孤網(wǎng)的研究[J]. 電氣技術(shù), 2021, 22(2): 21-25.

        [3] 李浩琛, 郭志堅(jiān). 基于信號補(bǔ)償下垂控制的微電網(wǎng)動態(tài)性能分析[J]. 電氣技術(shù), 2022, 23(10): 33-40.

        [4] 楊珺, 侯俊浩, 劉亞威, 等. 分布式協(xié)同控制方法及在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用綜述[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2021, 36(19): 4035-4049.

        [5] 代廣貴, 何晉, 張博嘉. 考慮不同容量的儲能SOC均衡與功率分配策略[J]. 電力建設(shè), 2023, 44(6): 12-22.

        [6] LI Demin, WU Zaijun, ZHAO Bo, et al. An improved droop control for balancing state of charge of battery energy storage systems in AC microgrid[J]. IEEE Access, 2020, 8: 71917-71929.

        [7] 吳青峰, 孫孝峰, 王雅楠, 等. 基于分布式下垂控制的微電網(wǎng)分布式儲能系統(tǒng)SOC平衡策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2018, 33(6): 1247-1256.

        [8] HUANG Wangxin, ABU QAHOUQ J A. Energy sharing control scheme for state-of-charge balancing of distributed battery energy storage system[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(5): 2764-2776.

        [9] XIONG Rui, DUAN Yanzhou. Development and verification of the equilibrium strategy for batteries in electric vehicles[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2018, 27(1): 22-28.

        [10] 續(xù)丹, 毛景祿, 王斌, 等. 分布式電池電源模塊儲能系統(tǒng)的荷電狀態(tài)均衡控制[J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2019, 53(10): 79-85.

        [11] LU Xiaonan, SUN Kai, GUERRERO J M, et al. Double-quadrant state-of-charge-based droop control method for distributed energy storage systems in autonomous DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(1): 147-157.

        [12] 楊捷, 金新民, 吳學(xué)智, 等. 一種適用于直流微電網(wǎng)的改進(jìn)型電流負(fù)荷分配控制策略[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2016, 36(1): 59-67.

        [13] 李鵬程, 張純江, 袁然然, 等. 改進(jìn)SOC下垂控制的分布式儲能系統(tǒng)負(fù)荷電流分配方法[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2017, 37(13): 3746-3754.

        [14] 方煒, 徐朋, 劉曉東, 等. 直流微網(wǎng)儲能系統(tǒng)SoC均衡及電壓恢復(fù)[J]. 電氣自動化, 2019, 41(2): 36-38, 58.

        [15] 劉勇, 雷延科, 盤宏斌. 一種直流微電網(wǎng)無母線電壓偏移的均衡控制策略[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2020, 48(12): 154-161.

        [16] 張良, 閆凱宏, 冷祥彪, 等. 基于SOC下垂控制的獨(dú)立直流微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2021, 49(12): 87-97.

        [17] 樊重陽, 何山. 電流精確分配的直流微網(wǎng)儲能單元SOC均衡控制策略[J]. 安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2022, 46(3): 102-108.

        [18] 崔關(guān)奇, 劉毅力, 楊茵. 基于指數(shù)型下垂控制的改進(jìn)SOC均衡控制策略研究[J]. 國外電子測量技術(shù), 2023, 42(3): 66-73.

        [19] 劉彥呈, 莊緒州, 張勤進(jìn), 等. 基于虛擬頻率的直流微電網(wǎng)下垂控制策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2021, 36(8): 1693-1702.

        [20] 姚衛(wèi)波, 徐曄, 黃克峰, 等. 基于前饋解耦的交直流混合微電網(wǎng)雙向AC-DC變換器控制策略研究[J]. 電氣技術(shù), 2022, 23(5): 25-33.

        [21] 朱珊珊, 汪飛, 郭慧, 等. 直流微電網(wǎng)下垂控制技術(shù)研究綜述[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2018, 38(1): 72-84, 344.

        Energy control strategies for lithium battery energy storage systems with different capacities based on variable regulating factors

        YAN Renwu1,2JIANG Xueer1

        (1. School of Electronic, Electrical Engineering and Physics, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118; 2. Fujian Provincial University Engineering Research Center for Simulation Analysis and Integrated Control of Smart Grid, Fuzhou 350118)

        To achieve state of charge (SOC) balancing control and power allocation of energy storage units (ESUs) with different capacities, an energy control strategy with variable regulation factors for energy storage systems with different capacities is proposed. By establishing an exponential function that introduces a capacity factor, each ESU allocates output power according to its capacity ratio, while setting a dynamic adjustment factor to increase as the difference between the SOC of each ESU and the global SOC average decreases, solving the problem of the imbalance between maximum output power and equilibrium speed. To reduce communication pressure, a dynamic consistency algorithm is used to obtain the global average value and develop a control strategy in case of communication failure, so that the system can operate stably. Finally, the Matlab/Simulink simulation is conducted, and the results show that the proposed strategy has faster equalization speed and more accurate power allocation compared to the fixed adjustment factor SOC equalization strategy.

        lithium battery energy storage system; energy control; balancing technology; different capacities

        國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51677059)

        2023-10-12

        2023-11-23

        鄢仁武(1981—),男,博士,副教授,研究方向?yàn)槿嵝灾绷鬏旊娋W(wǎng)故障保護(hù)、微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制技術(shù)。

        猜你喜歡
        控制策略系統(tǒng)
        Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
        WJ-700無人機(jī)系統(tǒng)
        考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進(jìn)下垂控制策略
        能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
        ZC系列無人機(jī)遙感系統(tǒng)
        北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
        基于PowerPC+FPGA顯示系統(tǒng)
        工程造價(jià)控制策略
        山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
        半沸制皂系統(tǒng)(下)
        現(xiàn)代企業(yè)會計(jì)的內(nèi)部控制策略探討
        連通與提升系統(tǒng)的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
        容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
        精品亚洲av一区二区| 男人和女人高潮免费网站| 色综合一本| av蜜桃视频在线观看| 在教室轮流澡到高潮h免费视| 色狠狠色狠狠综合天天| 在线观看午夜亚洲一区| 亚洲国产精品午夜电影| 日韩中文字幕一区在线| 麻豆亚洲一区| 久久夜色精品国产噜噜亚洲av| 亚洲aⅴ无码国精品中文字慕| 黄色中文字幕视频网站| 精品高朝久久久久9999| 国产精品熟女一区二区| 亚洲色偷拍一区二区三区 | 亚洲91av| 亚洲人成伊人成综合网中文 | 亚洲精品白浆高清久久久久久 | 韩国精品一区二区三区| 亚洲国产综合一区二区| 中文在线中文a| 老头巨大挺进莹莹的体内免费视频| 国产亚洲欧美另类第一页| 日本综合视频一区二区| 久久久久久九九99精品| 国产精品天堂| 热门精品一区二区三区| 亚洲一区二区二区视频| av无码久久久久不卡网站下载 | 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里| 色偷偷激情日本亚洲一区二区| 少妇无码av无码专区线| 揄拍成人国产精品视频肥熟女| 免费看片的网站国产亚洲| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 99re在线视频播放| 精品日韩av专区一区二区| 亚洲αv在线精品糸列| 无遮高潮国产免费观看| 亚洲熟妇夜夜一区二区三区|