Advertisement

风光储直流微电网系统的Simulink仿真建模与VSG并网控制研究:结合文献综述和模型验证

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:ZIP


简介:
本文基于文献综述,探讨了风光储直流微电网系统中Simulink仿真建模方法,并进行了详细的VSG并网控制策略研究及模型有效性验证。 风光储直流微电网系统Simulink仿真模型构建与研究聚焦于VSG控制并网逆变器及其相关文献参考。该系统由光伏发电子系统、风力发电子系统、储能单元、负载及LC滤波器构成,以实现与大电网的连接。 光伏部分采用扰动观察法进行MPPT(最大功率点跟踪)调控,并通过Boost电路将能量注入母线;风电环节则利用最佳叶尖速比策略完成MPPT控制,PMSG电机采取零d轴方式来确保电力输出稳定,随后经由三相电压型PWM整流器接入直流母线。储能系统主要依赖于蓄电池组,在双闭环(外环为电压调控、内环为电流调节)机制下维持母线上的恒定电位,并通过双向DC/DC转换设备保证能量的双向流动。 并网逆变器应用VSG控制技术,经过LC滤波处理后接入大电网。在此过程中,预设值P_ref和Q_ref分别设定为20kW及0var。整个系统中还包括了交流负载作为终端用户需求的一部分。 关键词包括:风光储;直流微电网;并网VSG;Simulink仿真模型构建与研究;光伏发电子系统;风力发电子系统;储能单元(含蓄电池);逆变器控制技术(如VSG及双闭环策略)以及LC滤波装置。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Simulink仿VSG
    优质
    本文基于文献综述,探讨了风光储直流微电网系统中Simulink仿真建模方法,并进行了详细的VSG并网控制策略研究及模型有效性验证。 风光储直流微电网系统Simulink仿真模型构建与研究聚焦于VSG控制并网逆变器及其相关文献参考。该系统由光伏发电子系统、风力发电子系统、储能单元、负载及LC滤波器构成,以实现与大电网的连接。 光伏部分采用扰动观察法进行MPPT(最大功率点跟踪)调控,并通过Boost电路将能量注入母线;风电环节则利用最佳叶尖速比策略完成MPPT控制,PMSG电机采取零d轴方式来确保电力输出稳定,随后经由三相电压型PWM整流器接入直流母线。储能系统主要依赖于蓄电池组,在双闭环(外环为电压调控、内环为电流调节)机制下维持母线上的恒定电位,并通过双向DC/DC转换设备保证能量的双向流动。 并网逆变器应用VSG控制技术,经过LC滤波处理后接入大电网。在此过程中,预设值P_ref和Q_ref分别设定为20kW及0var。整个系统中还包括了交流负载作为终端用户需求的一部分。 关键词包括:风光储;直流微电网;并网VSG;Simulink仿真模型构建与研究;光伏发电子系统;风力发电子系统;储能单元(含蓄电池);逆变器控制技术(如VSG及双闭环策略)以及LC滤波装置。
  • Simulink仿——包含伏发力发
    优质
    本研究构建了风光储及其并网直流微电网的Simulink仿真模型,涵盖光伏发电、风力发电与混合储能系统,为可再生能源集成应用提供技术支撑。 储能控制器在风光储及风光储并网直流微电网中的Simulink仿真模型涉及光伏发电系统、风力发电系统、混合储能系统(可以是单独的储能系统)以及逆变器VSR与大电网构成的整体架构。 光伏系统的MPPT控制采用扰动观察法,通过Boost电路将电能接入母线。风电部分则使用最佳叶尖速比方法进行MPPT控制,并且在PMSG中利用零d轴策略实现功率输出;随后经过三相电压型PWM整流器并入直流母线。 混合储能系统由蓄电池和超级电容组成,通过双向DC/DC变频器接入母线。低通滤波器在此用于调节两者之间的能量分配:其中超级电容负责处理高频的瞬时功率变化;而电池则响应于较低频率下的长期负载需求波动,从而有助于稳定整个系统的功率输出。 并网逆变器VSR采用PQ控制策略来实现向电网输送电力的功能。
  • 设计及Matlab Simulink仿
    优质
    本研究探讨了风光储并网控制系统的架构设计,并利用MATLAB Simulink进行仿真模型构建与分析,以优化其运行性能和稳定性。 风光储并网控制系统的设计与Matlab Simulink仿真建模研究 风光储并网控制系统是一种集成了风能、太阳能和储能装置的电力系统,旨在高效且稳定地将可再生能源接入电网。随着全球对清洁能源需求的增长,此类系统的研发变得尤为重要。利用Matlab Simulink进行仿真建模为研究人员提供了一个强大的平台,用于分析复杂系统的动态特性,并评估其在不同条件下的性能。 设计风光储并网控制系统时需考虑风能和太阳能的间歇性与不确定性、储能装置充放电策略及系统对电网稳定性的影响。通过Matlab Simulink可以构建精确数学模型,模拟风力发电机和光伏板功率输出、储能装置能量转换过程以及电力质量调节器的工作状态。 仿真建模包括搭建模型、设置参数到验证的步骤。研究人员需收集相关气象数据与设备参数等信息,建立风能及太阳能发电子模型,并根据充放电特性设计储能装置模型以保证系统在可再生能源资源不稳定时提供连续稳定的电力输出。控制系统的设计涉及电力电子变换器和逆变器控制策略以及对电网电压和频率波动的调节。 Matlab Simulink提供了丰富的模块库,使研究人员能够便捷地搭建模型,并模拟多种运行场景(如不同天气条件下的风速及光照变化、负载波动等),全面评估系统的动态响应与稳定性。通过分析仿真结果,可以优化系统设计以提高其实际应用中的可靠性和经济性。 文章标题强调了研究的核心内容:利用仿真手段深入探讨风光储并网控制系统的性能。在学术和工程实践中,此类研究对于推动可再生能源技术的发展具有重要的理论和实践意义。 这项多学科交叉的研究工作涵盖了电力系统工程、控制理论、能源科学及计算机仿真等多个领域。通过对此类系统的深入研究,不仅可以促进可再生能源并网技术的进步,还对实现全球能源结构转型与可持续发展具有重要意义。
  • Simulink仿协调运行以及逆变器VSR分析
    优质
    本文探讨了基于Simulink平台的风光储直流微电网仿真技术,重点研究了光伏及风力发电系统的优化配置,混合储能系统的高效管理,并网逆变器的工作模式及其性能评估。 风光储直流微电网Simulink仿真模型研究了光伏发电、风力发电与混合储能系统的协同运作及并网逆变器VSR的性能。 系统由以下部分构成:光伏发电系统,采用扰动观察法实现MPPT控制,并通过Boost电路将能量输入到母线;风力发电系统,利用最佳叶尖速比进行MPPT控制,其中PMSG采用零d轴控制以优化功率输出。然后通过三相电压型PWM变换器整流并入直流母线。 混合储能部分由蓄电池和超级电容组成,并通过双向DC-DC变频器接入到母线上;在该环节中使用低通滤波器进行能量分配,使得超级电容负责处理高频功率分量而电池则响应于较低频率的功率变化。这种配置有助于抑制系统中的功率波动并符合各自的储能特性。 最后,并网逆变器VSR通过PQ控制来实现电力上网的功能。
  • Simulink仿功能实现及分析
    优质
    本文介绍了风光储并网直流微电网Simulink仿真模型的设计与实现,并对其功能进行了详细分析。通过该模型能够有效评估和优化新能源系统的性能,为实际应用提供理论支持和技术参考。 风光储并网直流微电网系统Simulink仿真模型的功能实现与解析涉及光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载、逆变器以及大电网的集成。 该模型的主要功能是确保共用直流母线电压稳定,通过储能装置进行稳压,并执行有源逆变和谐波治理。具体来说,直流母线群控系统的电能从三相全桥不控整流器流入并经过电容稳压后进入各负载消耗。 储能系统连接到双向DC-DC转换器上再接入直流母线以稳定电压水平;同时有源逆变及谐波治理模块的直流侧也连接在储能单元两端,当出现过充电情况时可以将多余能量回馈电网,并通过实时跟踪交流输入端的谐波含量来实现反向注入谐波电流,从而达到减少系统内谐波的目的。 光伏装置使用扰动观察法进行最大功率点追踪(MPPT)控制并经过Boost变换器接入直流侧母线;而风力发电部分则采用最佳叶尖速比策略实施MPPT,并且永磁同步发电机(PMSG)通过零d轴电流调节来输出电能,之后经三相电压型PWM变流器整流入母线。 储能系统由蓄电池构成并利用电压外环与电流内环的双闭环控制确保直流母线上的稳定电压水平。此外,该系统还支持双向功率流动以适应不同运行条件下的需求变化。
  • Simulink仿——各功能清晰波形质量分析
    优质
    本文构建了风光储及其并网直流微电网的Simulink仿真模型,详细解析了各个子系统的功能,并着重对输出波形的质量进行了深入分析。 风光储及风光储并网直流微电网的Simulink仿真模型包括以下系统: 1. 光伏发电系统、风力发电系统、混合储能系统(也可以是单独使用的储能系统)以及逆变器VSR与大电网。 2. 在光伏系统中,采用扰动观察法进行MPPT控制,并通过Boost电路将电能并入母线; 3. 风机则利用最佳叶尖速比实现最大功率点跟踪(MPPT),其中PMSG使用零d轴策略来输出功率并通过三相电压型PWM整流器将其并入母线。 4. 混合储能系统由蓄电池和超级电容组成,通过双向DC-DC变换器连接到母线上。该系统采用低通滤波技术分配能量:超级电容器响应高频功率变化部分而电池处理低频波动,从而有效地减少了整个系统的功率波动,并且这种设计充分考虑了不同储能设备的特点。 5. 并网逆变器VSR使用PQ控制策略来实现向电网输送电力的功能。
  • .zip___仿
    优质
    本资源提供了一个包含光伏和风力发电的微型直流微网系统仿真模型,适用于研究与设计相关电力系统的人员。 直流微网模型涉及仿真模型的搭建以及相关的数学计算。