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微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究

彭瑞 张杰

彭瑞, 张杰. 微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究[J]. 现代电力, 2019, 36(3): 66-72.
引用本文: 彭瑞, 张杰. 微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究[J]. 现代电力, 2019, 36(3): 66-72.
PENG Rui, ZHANG Jie. Research on Self-compensating Dynamic Droop Control Strategy of Microgrid Energy Storage System[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(3): 66-72.
Citation: PENG Rui, ZHANG Jie. Research on Self-compensating Dynamic Droop Control Strategy of Microgrid Energy Storage System[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(3): 66-72.

微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究

基金项目: 太阳能高效利用湖北省协同创新中心开放基金(重点基金)(HBSKFZD2016001)
详细信息
    作者简介:

    彭瑞(1992—),男,硕士研究生,研究方向为电力系统及其自动化,E-mail:1013305543@qq.com;
    张杰(1965—),男,副教授,硕士生导师,研究方向为电力电子在智能微电网中的应用等,E-mail:zjmato@163.com。

  • 中图分类号: TM46

Research on Self-compensating Dynamic Droop Control Strategy of Microgrid Energy Storage System

  • 摘要: 为了充分发挥储能单元维持微电网系统功率平衡,提出了基于储能单元剩余容量(state of charge, SOC)带自补偿的动态下垂控制策略。由于传统的下垂控制的下垂系数过大导致母线电压偏离,并且固定下垂系数运用在储能单元充放电控制上,会导致蓄电池过充过放问题。针对此问题,设计新的动态下垂系数,使得各储能单元的功率与SOC值成比例;并推导电压补偿算法来消除由下垂控制带来的母线电压偏离。与传统的二次控制相比降低了控制复杂度。最后利用MATLAB/Simulink对所提出的控制结构进行验证。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-07-21
  • 刊出日期:  2019-06-09

微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究

    基金项目:  太阳能高效利用湖北省协同创新中心开放基金(重点基金)(HBSKFZD2016001)
    作者简介:

    彭瑞(1992—),男,硕士研究生,研究方向为电力系统及其自动化,E-mail:1013305543@qq.com;
    张杰(1965—),男,副教授,硕士生导师,研究方向为电力电子在智能微电网中的应用等,E-mail:zjmato@163.com。

  • 中图分类号: TM46

摘要: 为了充分发挥储能单元维持微电网系统功率平衡,提出了基于储能单元剩余容量(state of charge, SOC)带自补偿的动态下垂控制策略。由于传统的下垂控制的下垂系数过大导致母线电压偏离,并且固定下垂系数运用在储能单元充放电控制上,会导致蓄电池过充过放问题。针对此问题,设计新的动态下垂系数,使得各储能单元的功率与SOC值成比例;并推导电压补偿算法来消除由下垂控制带来的母线电压偏离。与传统的二次控制相比降低了控制复杂度。最后利用MATLAB/Simulink对所提出的控制结构进行验证。

English Abstract

彭瑞, 张杰. 微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究[J]. 现代电力, 2019, 36(3): 66-72.
引用本文: 彭瑞, 张杰. 微网储能系统的自补偿动态下垂控制策略研究[J]. 现代电力, 2019, 36(3): 66-72.
PENG Rui, ZHANG Jie. Research on Self-compensating Dynamic Droop Control Strategy of Microgrid Energy Storage System[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(3): 66-72.
Citation: PENG Rui, ZHANG Jie. Research on Self-compensating Dynamic Droop Control Strategy of Microgrid Energy Storage System[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(3): 66-72.
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