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采用这种控制策略。可以充分发挥超级电容器能量密度大、功率密度大、储能效率高、循环寿命长等优点。当风力发电机和太阳能电池的发电功率很大时,超级电容器吸收大部分电能并储存起来。并在系统输出功率低时释放出来;当负载功率发生脉动时。超级电容器通过控制器系统及时输出电流,使蓄电池的充电过程小受影响。这样,可使蓄电池始终处于优化的充放电工作状态。受外界因素的影响很小,改善了蓄电池的工作环境。减少了蓄电池的充放电次数,延长了蓄电池使用寿命。
4实验结果及分析
图6a示出当该风光互补发电系统蓄电池作为单独储能装置。输入电流波动时蓄电池的响应。由图可见。输入电流波动对蓄电池电流的影响很大。图6b示出超级电容器、蓄电池混合储能系统中。输入电流波动时蓄电池的响应。由图可知,虽然输入功率发生了较大的波动。但由于超级电容器是高功率密度。对脉动电流有一定的平滑作用。图6c示出超级电容器、蓄电池混合储能系统中,负载脉动时蓄电池的响应,可见,当负载脉动时,因为超级电容器承担了大部分负载电流,蓄电池波动比较小。图6d示出风光互补发电系统中。输入功率和输出功率都有较大的波动时蓄电池的响应。不难看出,蓄电池的输出电流虽有一定的波动,但波动不是很大。超级电容器和蓄电池混合储能系统能起到平滑的作用。基本上能够达到预期的效果。
5结 论
提出一种应用于风光互补发电系统中的超级电容器和蓄电池混合储能系统。并通过一个并联的Buck。Boost型DC/DC变换器传输能量。分析其数学模型。证明超级电容器在该风光互补发电系统中的作用。并在此基础上提出一种简单实用的混合储能系统的控制方法。最后,通过实验证明,在负载脉动和输入波动较大时。超级电容器都能起到一定的滤波作用。蓄电池的充放电电流能够保持在较平滑的水平。减少了蓄电池的充放电次数,延长了蓄电池的使用寿命。同时也提高了整个系统的工作效率。相信随着技术的不断进步。混合储能技术将在新能源发电系统、电动汽车等领域得到广泛的应用。
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