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在PSCAD中构建的微电网逆变并网及储能模型,涵盖光伏、风力发电、燃气轮机和储能系统

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简介:
本研究在PSCAD软件环境下开发了一套全面的微电网仿真模型,其中包括光伏、风电、燃气轮机与储能系统的逆变并网技术。该模型为分析可再生能源集成及能源储存提供了强大工具。 本模型是一个综合性的微电网模型,包含了光伏、风机、燃气轮机以及储能模块,并成功实现了微电网的并网及相关的储能技术研究。

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客服
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  • PSCAD
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    本研究在PSCAD软件环境下开发了一套全面的微电网仿真模型,其中包括光伏、风电、燃气轮机与储能系统的逆变并网技术。该模型为分析可再生能源集成及能源储存提供了强大工具。 本模型是一个综合性的微电网模型,包含了光伏、风机、燃气轮机以及储能模块,并成功实现了微电网的并网及相关的储能技术研究。
  • 直流Simulink仿真——包含混合
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    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。
  • 含锂仿真.zip
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    本资料提供了一个包含锂离子电池储能系统、燃气轮机及光伏发电在内的微电网仿真模型。适用于研究可再生能源集成与优化调度策略。 通过Matlab/Simulink搭建了微电网仿真模型,该模型包括一台燃气轮机、两组锂电池储能单元、两组光伏单元以及十组负荷。其中燃气轮机的模型包含原动机模型、发电机模型及控制模型;控制模式分为转速无差控制(PI)和转速有差控制两种方式。 锂电池储能系统的模型则由电池本体模型与相应的控制模型构成,其工作模式包括电压-频率(VF) 控制、功率-电流(PQ)控制以及动态PQ三种类型。光伏单元的建模同样包含了光伏电池本体及其对应的MPPT(最大功率点跟踪)控制策略。 该微电网仿真系统能够进行以下类型的分析: 1. 并网与离网切换模式下的性能评估; 2. 孤岛运行状态模拟,包括两种情况:一种是以燃气轮机为主导、储能装置为辅助的孤岛操作;另一种则是锂电池储能作为主导(VF控制),而燃气轮机则采用有差控制策略。
  • PV_BAT_PMSM_REC_VF.rar_仿真__
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    本资源包含光伏储能系统的Simulink模型,适用于研究风力和光伏混合微电网中的能量管理和变换器控制策略。 使用Simulink 2011b版本仿真一个微电网系统,该系统包括光伏发电、风力发电以及储能系统等功能模块。
  • 超级容混合HESS三相LC仿真、混合、三相器、LC滤波
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    本研究构建了风光储超级电容混合储能(HESS)三相LC并网仿真系统,涵盖光伏发电、风力发电、混合储能与三相逆变器,并加入LC滤波技术以适应大规模电网需求。 风光储超级电容混合储能HESS三相LC并网仿真系统构成包括光伏发电系统、风力发电系统、混合储能系统、三相逆变器、LC滤波器及大电网。 1. 光伏发电系统的MPPT控制采用扰动观察法,通过Boost电路将电力升压至700V母线。 2. 风力发电系统的MPPT控制基于最佳叶尖速比策略。PMSG的零d轴控制用于实现功率输出,并且风力发电机的三相电压型PWM整流器将其并入母线。 3. 混合储能系统由蓄电池和超级电容组成,通过双向DC-DC变送器连接至母线。该混合储能系统的能量管理策略采用低通滤波技术进行功率分配:其中,超级电容器响应高频的瞬时功率变化;而电池则处理较低频次的能量需求波动,从而有效限制了系统内的功率波动,并且符合各自储能元件的工作特性。 4. 并网逆变器VSR使用PQ控制策略,在给定有功和无功输出后通过LC滤波器将电力并入大电网。
  • PSCAD实现
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    本研究探讨了微电网中光伏发电系统的构建,并详细阐述了其逆变器模型在PSCAD仿真软件中的具体实现方法和技术细节。 在PSCAD中构建的微电网光伏发电系统及其逆变模型,模拟了实际光伏发电特性,并搭建了光伏系统的仿真模块。该模块实现了从直流到交流的逆变过程,可供学者参考学习。
  • fengji.zip___
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    fengji.zip是一款专注于储能技术与风力发电结合的研究工具包,包含详尽的储能系统模型和分析方法,助力优化风力发电效率及稳定性。 在 MATLAB Simulink 环境下,分别建立小水电、双馈感应风力发电及超级电容储能系统的模块化仿真模型。