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第45卷第7期太阳能学报Vol.45,No.7

2024年7月ACTAENERGIAESOLARISSINICAJul.,2024

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1986文章编号:0254-0096(2024)07-0111-10

基于分层控制的光伏与储能联合智能微电网

协调优化策略研究

徐国华

(太原学院计算机科学与技术系,太原030032)

摘要:针对智能微电网电压不稳定、功率输出不均问题,提出基于分层控制的光伏与储能联合智能微电网协调优化策略。

分析不同运行模式下含光伏与储能设备的智能微电网系统负载功率边界,并提出基于分层控制的放电下垂控制策略和充电模

糊控制策略,确定光伏与储能联合智能微电网的新负载功率边界。随后,设计基于分层控制的光伏与储能联合智能微电网协

调优化策略,在实现储能模块间充电或放电功率自动调节分配,增强智能微电网负载功率承载能力的同时,可克服电压波动问

题。最后,仿真模型和实验平台获得的仿真实验结果证实,所提协调优化策略具有可行性,有利于提高光伏与储能联合智能微

电网电压稳定性、安全性及经济性。

关键词:光伏;储能;功率;微电网;分层控制

中图分类号:TM72;TK51文献标志码:A

功率共享和直流母线电压自恢复;文献[10]设计了基于电感

0引言

电流的改进虚拟RC下垂控制协调优化策略,将独立运行直

智能微电网是串联配电网与电源的纽带,能够兼容光伏流微电网混合储能系统需要响应的净功率,按其波动频率合

与储能联合发电中的交流负荷,已在电力系统中广泛应用。理地分配给锂电池和超级电容;文献[11]基于最大化存储效

[1-2]

但智能微电网运行时仍存在电压波动问题,不利于区域电率的目标函数设定一个优化代码,形成混合储能微电网协调

压稳定,降低了在新能源发电、轨道交通等领域的利用效率。优化设计方案,优化集成电解槽和燃料电池尺寸;文献[12]

[3]

而光伏与储能联合发电凭借低成本绿色电源优势,可满足基于分层控制提出一种改进的混合储能微电网协调优化配

[4]

智能微电网电力与能量需求,减少整个智能微电网运营费置方法,可对系统频率、电压跌落进行瞬间补偿。

[5]

用,故其通常应用于智能微电网运行过程。另外,分层控制以上研究主要针对混合储能微电网的减排、下垂控制、

策略可通过调节输出功率稳定系统电压,提高光伏与储能联电池性能展开分析,而基于分层控制视角探索光伏与储能联

合智能微电网运行效率,降低部分设备控制器的工作量,促合智能微电网协调优化的文献较少。立足于上述分析,并针

[6]

使系统分工更加明确,为智能微电网稳定运行提供了新思对微电网电压不稳定及功率输出不均的问题,本文提出基于

路。由此,光伏与储能联合智能微电网功率如何借助分层控分层控制的光伏与储能联合智能微电网协调优化策略。所

制策略进行协调优化成为需要重点关注的问题。提策略首先分析智能微电网4种运行模式的负载功率边界

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