怎么完成風(fēng)電-制氫-充電機(jī)充電燃料蓄電池-超級(jí)電容器混合體系操控?
2017-10-31 9:48:21??????點(diǎn)擊:
風(fēng)能的動(dòng)搖性及間歇性致使傳統(tǒng)風(fēng)力機(jī)出力不可控,即出力曲線與負(fù)荷調(diào)度曲線不一致。
本文結(jié)構(gòu)了一種風(fēng)電/制氫/充電機(jī)充電燃料蓄電池/超級(jí)電容器耦合于直流母線的結(jié)構(gòu)。針對(duì)風(fēng)電/制氫/充電機(jī)充電燃料蓄電池/超級(jí)電容器混合體系10種運(yùn)轉(zhuǎn)方法,提出了一種能量辦理戰(zhàn)略,確保在各個(gè)操控單元的效果下,能量和諧活動(dòng)于混合體系各子單元之間。
此能量辦理戰(zhàn)略不只使混合體系出力可控,并且進(jìn)步了風(fēng)能利用率,平抑了直流母線電壓動(dòng)搖,滑潤(rùn)了上網(wǎng)功率。PSCAD/EMTDC仿真成果驗(yàn)證了風(fēng)電/制氫/充電機(jī)充電燃料蓄電池/超級(jí)電容器混合體系操控戰(zhàn)略的有效性。
在國(guó)家大力倡議展開可繼續(xù)純綠色動(dòng)力的布景下,作為新動(dòng)力發(fā)電方法之一的風(fēng)力發(fā)電已成為國(guó)內(nèi)外學(xué)者研討的熱門。風(fēng)動(dòng)力的雄厚性及清潔型使其未來替代儲(chǔ)量有限、危害生態(tài)環(huán)境的傳統(tǒng)化石動(dòng)力成為大勢(shì)所趨。
但風(fēng)能的動(dòng)搖性、空隙性導(dǎo)致其發(fā)電不可控,上網(wǎng)功率動(dòng)搖大,直流母線電壓不平穩(wěn),嚴(yán)重影響了風(fēng)能浸透率及混合體系電能質(zhì)量,與儲(chǔ)能單元和諧合作是處理上述問題的手段之一。
比較于傳統(tǒng)儲(chǔ)能設(shè)備,氫動(dòng)力具有儲(chǔ)量豐厚、清潔、能量密度高、便于貯存及運(yùn)送等長(zhǎng)處,將電解槽與充電機(jī)充電燃料蓄電池作為長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能單元符合國(guó)家展開純綠色動(dòng)力理念。
比較于充電機(jī)充電蓄電池,超級(jí)電容器具有功率密度高、充放電速度快、壽命長(zhǎng)及本錢低一級(jí)長(zhǎng)處,選用超級(jí)電容器作為時(shí)間短能量貯存單元具有較強(qiáng)的魯棒性及經(jīng)濟(jì)性。本文所選用的混合體系具有可控、滿意調(diào)度計(jì)劃的特性,是未來電力體系的大力展開方向。
現(xiàn)在針對(duì)風(fēng)氫混合體系能量辦理的研討國(guó)外學(xué)者已進(jìn)行了開始討論,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)此也有所觸及。文獻(xiàn)[4]對(duì)世界優(yōu)勢(shì)氫耦合展開和相關(guān)效果進(jìn)行了剖析與總結(jié),介紹了風(fēng)氫耦合的結(jié)構(gòu)與特色。針對(duì)我國(guó)動(dòng)力戰(zhàn)略及展開趨勢(shì)提出了相關(guān)主張,猜測(cè)了風(fēng)氫耦合發(fā)電技能在我國(guó)未來展開趨勢(shì)。
文獻(xiàn)[5]選用永磁風(fēng)力機(jī)、充電機(jī)充電蓄電池、電解槽經(jīng)過DC-DC銜接于直流母線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),依據(jù)風(fēng)能狀況和充電機(jī)充電蓄電池荷電狀態(tài)分為高操控等級(jí)和監(jiān)測(cè)操控等級(jí),并別離制定了符合兩種狀況下的操控戰(zhàn)略。
文獻(xiàn)[6]結(jié)構(gòu)了風(fēng)力機(jī)(機(jī)側(cè)選用不控整流)與電解槽耦合于直流母線的經(jīng)濟(jì)性結(jié)構(gòu)。提出了一種確保電解槽實(shí)時(shí)優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)的操控戰(zhàn)略,即風(fēng)能過剩時(shí),電網(wǎng)消納剩下功率,風(fēng)能缺乏時(shí),電網(wǎng)彌補(bǔ)功率缺額。
文獻(xiàn)[7]處理了電解槽和充電機(jī)充電燃料蓄電池呼應(yīng)推遲的問題,并針對(duì)混合體系孤島6種運(yùn)轉(zhuǎn)方法提出了能量辦理戰(zhàn)略,完成了上網(wǎng)功率滑潤(rùn),直流母線電壓安穩(wěn)。
文獻(xiàn)[8]經(jīng)過風(fēng)氫耦合體系網(wǎng)側(cè)變流器的不同操控方法,別離完成了以風(fēng)力機(jī)優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)、以氫出產(chǎn)速率為優(yōu)及以氫出產(chǎn)潔凈為操控目標(biāo)的三種運(yùn)轉(zhuǎn)工況。
文獻(xiàn)[9]樹立了風(fēng)力機(jī)、超級(jí)電容器、充電機(jī)充電燃料蓄電池、電解槽、儲(chǔ)氫罐模以及壓縮機(jī)的數(shù)學(xué)模型,提出了體系安全可靠運(yùn)轉(zhuǎn)、電能質(zhì)量?jī)?yōu)秀且氫產(chǎn)率較高的操控戰(zhàn)略。
文獻(xiàn)[10]將風(fēng)功率猜測(cè)曲線和負(fù)荷調(diào)度曲線二者進(jìn)行了容量匹配,并以充電機(jī)充電燃料蓄電池巨細(xì)功率、儲(chǔ)氫罐壓力大值為約束條件,針對(duì)混合體系的8種運(yùn)轉(zhuǎn)方法提出了能量辦理戰(zhàn)略。
本文主要展開如下作業(yè):
1)模型搭建。在PSCAD/EMTDC仿真軟件中樹立永磁同步風(fēng)力直驅(qū)發(fā)電機(jī)組(Permanent Magnet Synchronous Generator,PMSG)、電解槽(Electrolyzer,EL)、充電機(jī)充電燃料蓄電池(Fuel Cell,F(xiàn)C)及超級(jí)電容器(Supercapacitors,SC)數(shù)學(xué)模型,結(jié)構(gòu)混合體系(Hybrid System,HSY)結(jié)構(gòu)。
2)提出 HSY 能量辦理戰(zhàn)略。針對(duì)HSY的10種運(yùn)轉(zhuǎn)方法提出一種能量辦理戰(zhàn)略,確保在各操控單元效果下出力可控、直流母線電壓平穩(wěn)、電能質(zhì)量?jī)?yōu)秀、風(fēng)能浸透率進(jìn)步、上網(wǎng)功率滑潤(rùn)、HSY各子模塊運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。
3)仿真驗(yàn)證。依據(jù)仿真成果驗(yàn)證風(fēng)電/制氫/充電機(jī)充電燃料蓄電池/超級(jí)電容器混合體系操控戰(zhàn)略的有效性。

圖1 風(fēng)電/制氫/充電機(jī)充電燃料蓄電池/超級(jí)電容器混合體系結(jié)構(gòu)
結(jié)論
本文結(jié)構(gòu)了PMSG單元、EL單元、FC單元及SC單元耦合于直流母線的結(jié)構(gòu),針對(duì)HSY的10種運(yùn)轉(zhuǎn)方法,提出了符合的能量辦理戰(zhàn)略,并經(jīng)過PSCAD/EMTDC中的仿真成果得出了以下結(jié)論:
1)本文提出的能量辦理戰(zhàn)略能夠完成HSY 出力可控,上網(wǎng)功率滑潤(rùn),且直流母線電壓安穩(wěn)。
2)HSY中經(jīng)過PMSG單元、EL單元、FC單元及SC單元的和諧合作,確保了EL與FC運(yùn)轉(zhuǎn)于大與小功率之間,完成了SC的SOC處于正常規(guī)模之內(nèi)。
3)比較于風(fēng)機(jī)獨(dú)自并網(wǎng),HSY在能量辦理戰(zhàn)略下進(jìn)步了風(fēng)能利用率。
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