蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略_图文

………第29卷第4期张纯江等蓄电池与超级电容混合储能系统的控制策略339rI,—’/1/.鹾一。∥。一,za./.i/bIc/。7・11CHl50V2qoms¨CHI50V250ms2lCH25A250ms2)c,m;^150唧j,(250mS/f*)图13Fig.13加载时直流母线电压和蓄电池电流波形图1Fig-l55减载时‘‘直流母线电Hi与超级电容电流波形VolageofDcbu5andcurrenof‘‘u1。acapacio。inHESSwhenloaddecreasevoltageofDCbusandcurrentofbatteryinHESSwhenloadincrease加载时,超级电容的电流立即由0变为5.2A,蓄电池输出电流由原来的2A缓慢的增大到7A,过程持续约1S,蓄电池得到了极大的缓冲。母线电压基本无波动。在加载后的a点处,由于此时负载突变的高频分量已经接近为0,超级电容开始充电,补充本次负载突增过程中释放的电能,为下次负载突变做准备。负载减载时,如果蓄电池单独工作,得到如图14所示的实验波形,曲线1为直流母线电压波形,曲线2为蓄电池电流波形,蓄电池输出电流由原来的7A迅速的减小到2A,负载突减造成母线电压波动幅度为14V。加入超级电容构成混合储能系统后,得到如图15和图16所示的实验波形,图15为直流母线电压和超级电容电流波形,其中1为直流母线电压,2为超级电容。图16为直流母线电压和蓄电池电流波形,其中1为直流母线电压,2为蓄电池电流电流。减载时,超级电容的电流立即由0变为一4.5A,蓄电池输出电流缓慢减小,蓄电池得到了极大的缓冲,母线电压基本无波动。图16减载时直流母线电压与蓄电池电流波形Fig.16voltageofDCbusandcurrentofbatteryinHESSwhenloaddecrease在减载后的b点处,超级电容开始放电,释放这次减载过程中吸收的电能,为下次负载突变做准备。6结论本文所建立的混合储能系统通过蓄电池稳定直流母线电压、超级电容提供负载突变功率高频分量的运行方式,能够充分利用两种储能元件的优点,使整个储能系统具有高能量密度和高功率密度的特点。另外恒压限流充电环节能在负载突变后对超级电容自动充放电,使其端压回到给定值,为下一次负载突变做准备,极大地提高了超级电容的利用率,减小了系统对超级电容的容量要求。参考文献t(25ms/格)[1】图14Fig.14雷金勇,谢俊,甘德强.分布式发电供能系统能量优化及节能减排效益分析[J]电力系统自动化,2009,33(23):29—36.LeiJinyong,XieJun,GanDeqiang.Optimizationof蓄电池单独工作时负载突减实验波形voltageofDCbusandcurrentofbatterywhenbatteryoperatesalone万方数据340电工技术学报Conference,2002(1):124—128.[7】DougalRA,LiuShengyi,RalphE2014年4月distributedenergyenergysystemandbenefitanalysisofsavingandemissionreduction[J],AutomationW.PowerandlifeofElectricPowerSystems,2009,3——3(23):2936.extensionofbatteryultracapacitorTransactionson120—131.PowerElectronics,hybrids[J].IEEE2002,25[2]王成山,王守相.分布式发电供能系统若干问题研究[J].电力系统自动化,2008,32(20):1-4.WangChengshan,WangShouxiang.Studykeyproblemsrelatedtoon(1):some[8]JianC,EmadiA.Anewbattery/ultr...

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