考虑超级电容SOC的混合储能系统功率分配策略.pdf
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1、第8卷 第3期2 0 2 3年6月分布式能源D i s t r i b u t e d E n e r g yV o l.8 N o.3J u n.2 0 2 3D O I:1 0.1 6 5 1 3/j.2 0 9 6-2 1 8 5.D E.2 3 0 8 3 0 1考虑超级电容 SOC 的混合储能系统功率分配策略崔关奇,刘毅力,曾岭瑞(西安工程大学电子信息学院,陕西省 西安市 7 1 0 0 4 8)摘要:为解决超级电容能量密度小、在运行过程中荷电状态(s t a t e o f c h a r g e,S O C)容易越限的问题,对传统低通滤波法进行改进,提出考虑超级电容S O C的功
2、率分配策略。该方法依据超级电容的S O C划分5个不同的工作区域,并以超级电容的S O C作为变量,在不同工作区域同滤波时间常数建立相应的函数关系,之后根据S O C的变化动态调整滤波时间常数,实现蓄电池和超级电容之间功率的合理分配,保证超级电容S O C维持在合理范围内。最后,在M a t l a b/S i m u l i n k中搭建相关模型并仿真验证所提方案的正确性和有效性。仿真结果表明,同传统低通滤波法相比,该方法可在平抑功率波动的同时,根据超级电容的S O C合理分配超级电容和蓄电池的功率需求,使超级电容的S O C自行恢复,防止其过充过放,提高了直流微电网系统运行的经济性和稳定性
3、。关键词:超级电容;荷电状态(S O C)自恢复;低通滤波法;功率分配;混合储能中图分类号:T K 0 2 文献标志码:AP o w e r A l l o c a t i o n S t r a t e g y o f H y b r i d E n e r g y S t o r a g e S y s t e m C o n s i d e r i n g S u p e r c a p a c i t o r S O CC U I G u a n q i,L I U Y i l i,Z E NG L i n g r u i(S c h o o l o f E l e c t r o n
4、 i c I n f o r m a t i o n,X i a n P o l y t e c h n i c U n i v e r s i t y,X i a n 7 1 0 0 4 8,S h a a n x i P r o v i n c e,C h i n a)A B S T R A C T:I n o r d e r t o s o l v e t h e p r o b l e m t h a t t h e e n e r g y d e n s i t y o f s u p e r c a p a c i t o r s i s s m a l l a n d t h e
5、 s t a t e o f c h a r g e(S O C)i s e a s y t o e x c e e d t h e l i m i t d u r i n g o p e r a t i o n,t h i s p a p e r i m p r o v e s t h e t r a d i t i o n a l l o w-p a s s f i l t e r i n g m e t h o d a n d p r o p o s e s a p o w e r a l l o c a t i o n s t r a t e g y c o n s i d e r i
6、 n g t h e S O C o f s u p e r c a p a c i t o r s.T h e m e t h o d d i v i d e s f i v e d i f f e r e n t w o r k i n g a r e a s a c c o r d i n g t o t h e s u p e r c a p a c i t o r S O C,a n d t a k e s t h e s u p e r c a p a c i t o r S O C a s t h e v a r i a b l e,e s t a b l i s h e s t
7、 h e c o r r e s p o n d i n g f u n c t i o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e f i l t e r t i m e c o n s t a n t i n t h e d i f f e r e n t w o r k i n g a r e a s,a n d t h e n d y n a m i c a l l y a d j u s t s t h e f i l t e r t i m e c o n s t a n t a c c o r d i n g t o t h e S O
8、 C c h a n g e,s o a s t o r e a l i z e t h e r e a s o n a b l e d i s t r i b u t i o n o f p o w e r b e t w e e n t h e b a t t e r y a n d t h e s u p e r c a p a c i t o r,a n d e n s u r e t h a t t h e s u p e r c a p a c i t o r S O C i s m a i n t a i n e d i n a r e a s o n a b l e r a n
9、 g e.F i n a l l y,t h e r e l e v a n t m o d e l i s b u i l t i n M a t l a b/S i m u l i n k a n d t h e c o r r e c t n e s s a n d e f f e c t i v e n e s s o f t h e p r o p o s e d s c h e m e i s v e r i f i e d b y s i m u l a t i o n.T h e s i m u l a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t
10、,c o m p a r e d w i t h t h e t r a d i t i o n a l l o w-p a s s f i l t e r i n g m e t h o d,t h i s m e t h o d c a n r e a s o n a b l y a l l o c a t e t h e p o w e r d e m a n d o f t h e s u p e r c a p a c i t o r a n d t h e b a t t e r y a c c o r d i n g t o t h e s u p e r c a p a c i
11、 t o r S O C w h i l e s t a b i l i z i n g t h e p o w e r f l u c t u a t i o n,s o t h a t t h e s u p e r c a p a c i t o r S O C c a n r e c o v e r i t s e l f,p r e v e n t i t s o v e r c h a r g e a n d o v e r d i s c h a r g e,a n d i m p r o v e t h e e c o n o m y a n d s t a b i l i t
12、 y o f t h e D C m i c r o g r i d s y s t e m o p e r a t i o n.K E Y WO R D S:s u p e r c a p a c i t o r;s e l f-r e c o v e r y o f s t a t e o f c h a r g e(S O C);l o w-p a s s f i l t e r i n g m e t h o d;p o w e r d i s t r i b u t i o n;h y b r i d e n e r g y s t o r a g e基金项目:国家自然科学基金项目(
13、6 1 8 7 1 3 1 8)T h i s w o r k i s s u p p o r t e d b y N a t i o n a l N a t u r a l S c i e n c e F o u n d a t i o n o f C h i n a(6 1 8 7 1 3 1 8)0 引言 近年来,光伏发电、风力发电等分布式发电技术快速发展,用户端对直流负载的需求也日益增加1-3,直流微电网便成为一种可行性高、经济性好的电能供给形式。由于可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,所以需要在独立直流微电网中加入储能系统,以保证其稳定运行4-6。依据功能的不同,储能装置可分为能
14、量型储能和功率型储能,两者组成的混合储能系统同时具有高能量密度和高功率密度的特点7-9。混合储能的主要功能是通过功率分配来平抑直流微电网中的功率波动1 0,其中蓄电池作为能量型储能承担低频功率波动,而超级电容作为功率型储能用于平抑高频功率波动,以减少蓄电池的充放2 分布式能源第8卷 第3期电次数,延长蓄电池的使用寿命。但是超级电容在工作过程中,由于其能量密度小,极易出现荷电状态(s t a t e o f c h a r g e,S O C)越限的现象,如果不对S O C进行控制与恢复,不仅不能解决功率波动的问题,而且会减少其使用寿命1 1。因此,需对系统功率进行合理分配,保证混合储能系统在平
15、抑功率波动的同时,超级电容的S O C也维持在合理范围内。文献1 2-1 3 将待平抑功率分为高中低3个频段,根据混合储能的S O C对不同频段功率进行分配。该方法能防止超级电容出现过充/过放现象,但其运行模式的划分过程过于复杂。文献1 4 利用蓄电池对超级电容进行功率补偿,使超级电容的S O C维持在最佳工作范围。但该部分功率流动对平抑系统功率波动并无作用,且增加了蓄电池的作用对象。文献1 5 在功率分配中依据超级电容S O C调整蓄电池电流内环扰动项,使超级电容S O C在系统进入稳态后恢复,但该方法不能让平抑过程和超级电容S O C恢复过程同时进行,不利于超级电容及时恢复到最佳状态。基于
16、以上分析,本文对传统低通滤波法进行改进,提出考虑超级电容S O C的功率分配策略。首先将混合储能系统接入独立直流微电网系统中,用于平抑功率波动;然后以超级电容的S O C作为变量,同滤波时间常数建立联系,根据S O C的变化动态调整滤波时间常数,实现功率的合理分配。该方法可在平抑功率波动的同时,对超级电容的S O C进行恢复,提高超级电容的可用性。最后将该策略同低通滤波法进行比较,并通过M a t l a b/S i m u l i n k仿真验证所提功率分配策略的正确性和有效性。1 含混合储能的独立直流微电网系统结构含混合储能的独立直流微电网系统结构如图1所示,主要由分布式电源、负载、混合储
17、能系统和接口变换器4部分组成1 6。图中:PP V为光伏输出功率;Pw i n d为风机输出功率;Pl o a d为负载所消耗的功率;PH E S S为混合储能系统所要承担的功率。在独立直流微电网中为提高能源利用率,光伏、风机等分布式电源通常运行在最大功率点跟踪模式下。由于分布式电源的输出功率和负载所需的功率是实时变化的,因此需设置混合储能系统来吸收或补给直流母线上冗余或缺额功率,以维持直流母线电压的稳定。其中,蓄电池通常平抑低频功率波动,而超级电容用于平抑高频功率波动,以减少蓄电池的充放电次数,延长蓄电池的使用寿命。图1 含混合储能的独立直流微电网系统结构F i g.1 I n d e p
18、e n d e n t D C m i c r o g r i d s y s t e m s t r u c t u r e w i t h h y b r i d e n e r g y s t o r a g e 2 混合储能系统功率分配策略2.1 基于传统低通滤波法的功率分配策略1阶低通滤波器的传递函数为H(s)=1T s+1(1)式中:T为低通滤波器的时间常数;s为微分算子。截止频率fc为fc=12 T(2)1阶低通滤波器的幅频特性如图2所示,可发现1阶低通滤波器可使低频信号通过,而对高频信号具有抑制作用。图2 1阶低通滤波器幅频和相频特性F i g.2 A m p l i t u
19、d e f r e q u e n c y a n d p h a s e f r e q u e n c y c h a r a c t e r i s t i c s o f f i r s t-o r d e r l o w-p a s s f i l t e r s V o l.8 N o.3崔关奇,等:考虑超级电容S O C的混合储能系统功率分配策略3 由低通滤波器的工作原理可知,蓄电池功率Pb a t参考值和超级电容功率Ps c参考值分别为 Pb a t_r e f=1T s+1PHE S SPs c_r e f=1-1T s+1 PHE S S=T sT s+1PH E S S(
20、3)通过式(3)得出蓄电池和超级电容功率参考值,在端电压一定的情况下,可得出两者的电流参考值,通过与实际电流值比较得出电流差值,最后对双向D C/D C变换器进行控制,实现功率的吸收和释放。但是传统低通滤波法系统内参数设置固定、不够灵活,仅对波动功率进行了分频处理,没有S O C恢复效果,这会导致超级电容容量不能充分合理地利用,极易发生过充和过放现象。传统的能量管理策略如图3所示。在第1象限时PH E S S0,表示放电;在第2象限时PH E S S0,表示充电。充电时如果储能单元的S O C高于设置的最大值SS O Cm a x,则禁止充电;放电时如果储能单元的S O C低于设置的最小值SS
21、 O Cm i n,则禁止放电,以此来避免储能单元发生过充过放的现象。但是超级电容容量小,若采用传统能量管理策略,超级电容的S O C极易达到充电禁止区或放电禁止区,这会严重影响超级电容的可用性,进而导致功率出现剧烈波动,影响系统的稳定运行。因此采用传统的能量管理策略并不合适。图3 传统能量管理策略F i g.3 T r a d i t i o n a l e n e r g y m a n a g e m e n t s t r a t e g y 2.2 考虑超级电容 SOC 的功率分配策略由前文分析可知,改变滤波时间常数T可改变蓄电池和超级电容的功率参考值。减小滤波时间常数T,低通滤波器
22、的通带范围变大,则经过滤波之后,蓄电池所要承担的功率变多,而超级电容所要承担的功率变少;增大滤波时间常数T,低通滤波器的通带范围变小,则经过滤波之后,蓄电池所要承担的功率变少,而超级电容所要承担的功率变多。因此可以超级电容的S O C作为变量,同滤波时间常数T建立联系,根据S O C的变化动态调整滤波时间常数T,进而改变超级电容所要承担的功率,实现超级电容S O C的恢复。根据S O C的范围将超级电容划分为5个区域,分别是放电禁止区、放电警戒区、正常工作区、充电警戒区和充电禁止区。假设滤波时间常数初始值为T0,增量值为T,T的变化情况如图4所示,图中:SS O C l o w为超级电容放电下
23、限值;SS O C h i g h为超级电容充电上限值;Td为T的最大变化范围。在考虑超级电容S O C的功率分配策略中,滤波时间常数T=T0+T。图4 考虑超级电容S O C的功率分配策略F i g.4 P o w e r a l l o c a t i o n s t r a t e g y c o n s i d e r i n g t h e S O C o f s u p e r c a p a c i t o r(1)在放电禁止区,SS O CSS O C m i n。超级电容处于充电模式时,令T=Td,使超级电容尽可能多地承担功率,促进其S O C尽快恢复至正常工作区。此时超级电
24、容禁止放电,所有缺额功率均由蓄电池承担。(2)在放电警戒区,SS O Cm i nSS O CSS O C l o w。为防止超级电容过放并使其尽快恢复至正常工作区,因此遵循少放多充的原则。超级电容处于充电模式时,令T=Td,使超级电容尽可能多地承担功率,不仅减小蓄电池的工作压力,而且能促进超级电容S O C尽快恢复至正常工作区。超级电容处于放电模式时,此时超级电容仍有一定的可用性,若直接令T=-Td,不仅超级电容得不到充分利用,而且会增大蓄电池的工作压力。因此,将SS O C和T 建立如下函数关系:4 分布式能源第8卷 第3期T=-SS OC-SS OC l o wSS OC m i n-S
25、S OC l o wTd(4)使T的绝对值随SS O C的减小逐渐增大,超级电容所承担的功率也逐步转移给蓄电池承担,这样既能使超级电容的剩余容量得到充分利用,又能促进超级电容S O C的恢复。(3)在正常工作区,SS O C l o wSS O CSS O C h i g h。此时超级电容处于最佳工作状态,令T=0。(4)在充电警戒区,SS O C h i g hSS O CSS O C m a x。超级电容处于放电模式时,令T=Td,使超级电容尽可能多地承担功率,促进其S O C尽快恢复至正常工作区。此时超级电容禁止充电,所有冗余功率均由蓄电池承担。本文提出的考虑超级电容S O C的功率分配
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