基于改进NSGA2算法的混合储能系统容量优化配置
2018-12-18,,
电气开关 2018年3期
关键词:系统
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(福州大学电气工程与自动化学院,福建 福州 350116)
1 引言
由于风电具有间歇性和随机性的特点,直接并网运行的风电系统会对电力系统的安全性、稳定性等方面造成冲击和影响[1]。很多国家制定了严格的风电并网相关标准[2],使得风电功率波动等参数满足并网要求。然而,这样在限制风电并网波动性的同时,也限制了风电的装机容量,降低了风电资源的利用率。储能系统能够快速准确地补偿系统所需的能量,实现电能的平衡、稳定控制;采用储能系统与风电系统相结合,使风电输出功率趋于平稳,是解决风电功率波动的可行性方案之一。然而单一的储能介质无法同时满足功率和能量需求,采用混合储能技术往往能达到较好的效果[3]。将功率型的超级电容器与能量型的蓄电池混合使用可以提高储能装置的平抑风电功率的能力,降低损耗,提高系统的使用寿命[4]。因此,将混合储能系统应用于风力发电系统,具有较大的技术经济优势,是抑制风电功率波动的有效手段。
目前,已有不少文献研究将混合储能系统运用于平抑风电波动功率的领域。文献[5]采用高通滤波控制方式,分解得到储能系统各储能介质之间功率指令;根据锂电池充放电状态,制定了超级电容状态调整方法以优化系统整体的调节能力。文献[6]利用超级电容快速充电的工作特性,采用下垂控制方法保持母线电压稳定;根据超级电容的端电压水平,令蓄电池对超级电容进行补偿,保持超级电容的能量平衡。……
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