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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 伴随全球经济的快速发展,一次能源迅速被消耗,造成全世界范围内的能源危机和环境污染。太阳能以其取之不尽、用之不竭、安全可靠无污染等优点被人类所关注。但是,随着独立光伏发电系统的大规模发展,以及各种冲击性功率设备的不断增加,对储能装置... 展开 伴随全球经济的快速发展,一次能源迅速被消耗,造成全世界范围内的能源危机和环境污染。太阳能以其取之不尽、用之不竭、安全可靠无污染等优点被人类所关注。但是,随着独立光伏发电系统的大规模发展,以及各种冲击性功率设备的不断增加,对储能装置提出了新的要求。因此,研究新型储能装置具有重要意义。本文针对基于蓄电池和超级电容混合储能的独立光伏发电系统进行研究。 首先,本文分析了蓄电池和超级电容混合系统的3种结构,并建立了蓄电池和超级电容直接并联混合储能系统的等效模型,通过对等效模型的理论分析,针对脉动负载,分析了混合储能系统的性能改善情况。根据蓄电池和超级电容不同的充放电特性,采用不同的充放电控制策略来实现稳压限流。本文采用双向半桥DC/DC变换器控制蓄电池和超级电容的充放电。 其次,根据太阳能电池、蓄电池组、超级电容组3个能量源的特点,提出了一种能量控制策略。系统能量管理的核心是根据太阳能电池、蓄电池组、超级电容组的工作状态,控制单向Boost变换器、双向半桥DC/DC变换器1和双向半桥DC/DC变换器2工作在合适的工作模式,从而使这三种能量源协调工作,确保供电系统的高效稳定运行及快速响应。 最后,本文对基于蓄电池单独储能的独立光伏发电系统和基于蓄电池和超级电容混合储能的独立光伏发电系统分别建模仿真,通过对仿真结果的比较分析,得出混合储能装置不仅能快速的满足负载要求,而且使蓄电池免受大电流充放电的冲击,提高了系统的功率输出能力、延长了蓄电池寿命。 收起
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