家庭光伏储能直流微电网下垂控制优化.pdf
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1、收稿日期:2 0 2 3-0 4-1 1作者简介:朱学畅(2 0 0 0),男,硕士生,主要研究方向为电力系统及其自动化,E-m a i l:2 2 7 4 7 1 8 9 4 7 q q.c o m 指导教师:迟长春(1 9 6 6),女,教授,博士,主要研究方向为电机与智能电器,E-m a i l:c h i c c s d j u.e d u.c n文章编号 2 0 9 5-0 0 2 0(2 0 2 3)0 5-0 2 6 9-0 6家庭光伏储能直流微电网下垂控制优化朱学畅,迟长春,冯菲玥(上海电机学院 电气学院,上海 2 0 1 3 0 6)摘 要 针对分布式直流微电网系统的储能单元
2、在充放电过程中蓄电池组的荷电不均衡及直流母线电压跌落问题,分析了一种利用收敛因子和均值系数比配合的优化下垂系数方法,优化储能单元的充放电速度。对于直流母线电压跌落问题,增加电压补偿损失电压,使母线电压稳定。通过搭建仿真模型分别在M a t l a b/S i m u l i n k和R T-L A B实时数字仿真平台进行实验,验证了该策略的有效性。关键词 直流微电网;负荷分配;下垂控制;电压补偿中图分类号 TM 7 1 2文献标志码 AO p t i m i z a t i o n o f d r o o p c o n t r o l f o r h o m e p h o t o v o
3、l t a i c e n e r g y s t o r a g e i n D C m i c r o g r i dZ HU X u e c h a n g,C H I C h a n g c h u n,F E N G F e i y u e(S c h o o l o f E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g,S h a n g h a i D i a n j i U n i v e r s i t y,S h a n g h a i 2 0 1 3 0 6,C h i n a)A b s t r a c t T o s o l v e
4、t h e p r o b l e m o f u n b a l a n c e d c h a r g e o f b a t t e r y p a c k a n d v o l t a g e d r o p o f D C b u s d u r i n g t h e c h a r g i n g a n d d i s c h a r g i n g o f e n e r g y s t o r a g e u n i t i n a d i s t r i b u t e d D C m i c r o g r i d s y s t e m,a m e t h o d
5、u s i n g t h e c o n v e r g e n c e f a c t o r a n d m e a n c o e f f i c i e n t r a t i o i s a n a l y z e d t o o p t i m i z e t h e c h a r g i n g a n d d i s c h a r g i n g s p e e d o f e n e r g y s t o r a g e u n i t.F o r t h e p r o b l e m o f D C b u s v o l t a g e d r o p,t h
6、e v o l t a g e i s i n c r e a s e d t o c o m p e n s a t e f o r t h e l o s t v o l t a g e t o s t a b i l i z e t h e b u s v o l t a g e.T h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e m e t h o d i s v e r i f i e d b y b u i l d i n g s i m u l a t i o n m o d e l s a n d c o n d u c t i n g e x
7、p e r i m e n t s o n M a t l a b/S i m u l i n k a n d R T-L A B r e a l-t i m e d i g i t a l s i m u l a t i o n p l a t f o r m s.K e y w o r d s D C m i c r o g r i d;l o a d d i s t r i b u t i o n;d r o o p c o n t r o l;v o l t a g e c o m p e n s a t i o n 智能电器的升级推动着智能电网的进一步发展,光伏技术也向着家庭化方向蓬
8、勃发展。独立运行的直流微电网为偏远地区和地形复杂地区用电便利提供以一种新的技术思路1-3。以光伏技术为主要组成的分布式电源在面向家庭端的微电网中发挥了重要的作用。光伏发出的是直流电,直接与用电设备连接,可以减少逆变和整流环节,在一定程度上会减少对电网的影响,从而最大化节约社会资源4。直流微电网储能模块的控制一般采用下垂控制,但传统的下垂控制未解决储能的蓄电池组 第2 6卷 第5期2 0 2 3年上 海 电 机 学 院 学 报J O U R N A L O F S HA N G HA I D I A N J I U N I V E R S I T YV o l.2 6 N o.5 2 0 2 3
9、 过充过放及直流母线电压跌落的问题5。文献6归纳了新能源时代直流电微电网的技术指标问题,针对家庭微电网的安全性和稳定性进行技术梳理,说明家庭式智能电网的可行性,并展望未来微电网的发展。文献7 提出一种家庭微电网的能量管理策略,通过并网与离网模式下不同的控制策略保证母线电压的稳定。文献8 提出一种利用指数函数减小电池组荷电差的方法,但是收敛速度相对缓慢。文献9 通过分析智能微电网的现状,认为制定直流电压标准非常重要。本文以面向家庭式的微电网着手,按照现存的电压水平,选择较低的2 2 0V直流母线侧电压进行研究。以直流微电网的光伏分布式储能模型为对象,讲述其工作原理,分析传统下垂控制手段存在的缺陷
10、,对荷电状态不均衡问题,采用优化下垂系数的方法,并通过二次电压补偿的方法,提高母线电压,使电压跌落问题得到解决。1 直流微电网结构家庭储能直流微电网系统结构如图1所示,由分布式电能单元、储能单元和直接用能单元组成1 0-1 1。由于无法预测光伏出力和直流负荷的波动,所以需要在直流微电网系统中加入储能单元来调节系统功率的平衡,稳定直流母线电压。采用多组小容量的储能单元组成整个储能系统,防止因某一储能单元故障而导致整个微电网系统的崩溃。分布式电能单元中光伏单元提供的直流电的电压级较低,经过电压转换器提高电压等级输入直流母线,而电网中的交流电通过整流器变成一定电压等级的直流电接入母线端。直流母线上的
11、电能大部分进入储能单元,用于电能备用,并且功率型的储能元件可以补充或者吸收功率从而维持平衡。直流母线可以衍生出1 24 8V范围的低压总线,供应低功率负载的家用电器产品1 2。图1 家庭储能直流微电网系统结构2 控制原理和电压补偿策略2.1 蓄电池组工作原理光伏发电系统D C/D C变换器一般采用最大功率 跟 踪(M a x i m u m P o w e r P o i n t T r a c k i n g,M P P T)控制和恒定直流电压控制,分布式电能单元正常以M P P T模式运行1 3。当光伏单元提供足够的输入功率向负载供电时,蓄电池组储能单元以充电模式运行。当光伏单元的输入功率
12、不足以向微电网中的负载供电时,蓄电池单元由充电状态转变为放电状态,以补偿微电网系统的功率缺额。在充放电过程中,最优状态是每个蓄电池的荷电量平衡,每个储能单元的输出功率相等。2.2 传统下垂控制原理传统的电压 电流(U-I)下垂控制的原理是在直流母线电压控制中,引入虚拟电阻和电流反馈量,对给定的电压指令值进行修正,达到均流的效果1 4。但是,该方法需要选取较大的下垂系数以获得较高的分流精度,而较大的下垂系数会造成母线电压跌落。如果为了避免母线电压跌落而选取较小的下垂系数,则会带来较大的电流偏差1 5。传统下垂控制的表达式为Ud ci=Ud c r e f-Id ciKi(1)式中:Ud ci为蓄
13、电池第i组的输出电压;Ud c r e f为空载电压;Id ci为蓄电池第i组的输出电流;Ki为蓄072上 海 电 机 学 院 学 报 2 0 2 3年第5期电池第i组的下垂系数。综上所述,传统下垂系数不变,无法解决充放电时蓄电池荷电状态不均衡问题。2.3 优化下垂控制原理每个蓄电池组的荷电状态受到初始荷电量和电池容量影响会存在差距,需要优化算法弥补偏差。储能单元荷电量公式如下:Si=Soi-1Cit0Iidt(2)式中:Si为第i组储能单位荷电量;Soi为第i组储能单位的初始电量;Ci为储能单元的容量;Ii为蓄电池组输出电流。优化比例系数计算公式如下:Rdi=SmAe x p(Sm-A),I
14、d ci01,Sm=A(3)Ud ci=Ud c r e f-Id ciKiRdi(4)式中:Rdi为优化比例系数;Sm为荷电量较高的电池组的荷电量值;A为两个蓄电池组的均值;为收敛因子。通过式(2)储能单元荷电量公式得到两组实时荷电值,选取两组中较大荷电值与两组荷电值的均值组成均值系数比,配合收敛因子得到优化比例系数Rdi,进一步得到优化下垂控制表达式(4)。优化下垂控制框图如图2所示。图2 优化下垂控制框图 采用P I控制器建立优化算法,通过电流Ii与初始荷电量Soi计算实时荷电状态,进一步得到优化比例系数Rdi,并配合原下垂系数Ki和Id ci,再经电压P I控制引入电压的负反馈使直流侧
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