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3实验验证(略)
为对理论分析结果进行实验验证,本文搭建了含有蓄电池/超级电容混合储能系统的直流微网实验平台,如图8所示。LiFePO4电池、超级电容作为混合储能系统的电源输入,经过双向BoostDC-DC双向变换器接入直流母线,为电阻负载Rload提供电能。
所提分层控制系统建立于Matlab/Simulink,并在DSpaceDS1006中进行编译以实现对上述硬件平台的实时控制。系统详细参数见表1。
图8含储能系统的直流微网实验平台
表1混合储能系统实验平台参数
4结论
本文围绕直流微网混合储能系统动态功率分配问题展开研究,并得到如下结论:
1)将电压变化率虚构成为全局统一的通信载体,可以把传统电压控制从稳态推广至动态维度,通过灵敏度的设置实现了蓄电池/超级电容间动态功率的合理分配;在蓄电池控制中加入二次调节,可以消除底层控制的稳态误差,促使系统电压稳定,并且确保了稳态时超级电容中不存在电流。
2)所提分层控制框架无需互联通信设备,有效地提高了混合储能系统的经济性和可靠性,符合微网中即插即用的要求。
3)在建立控制模型的基础上,给出了控制参数取值关于线路阻抗、调节时间的约束条件;实验结果证明了理论分析的正确性,并且为混合储能系统功率分配提供了一种行之有效的方案。
注:文章为全文的概括性总结,想要看全文的可以原文发布地址:2017年第10期《电工技术学报》
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