为避免微电网中分布式储能系统(distributed energy storage systems,DESS)损坏,延长DESS的使用寿命,需要DESS之间的荷电状态(state-of-charge,SOC)保持平衡。但由于线路阻抗和初始SOC的不一致,DESS的SOC存在不平衡的现象。提出一...为避免微电网中分布式储能系统(distributed energy storage systems,DESS)损坏,延长DESS的使用寿命,需要DESS之间的荷电状态(state-of-charge,SOC)保持平衡。但由于线路阻抗和初始SOC的不一致,DESS的SOC存在不平衡的现象。提出一种适于交流孤岛微电网的SOC平衡控制方案,通过引入虚拟阻抗来改善算法切换过程中暂态有功均分特性,利用加入SOC因子补偿的下垂控制实现各DESS单元的SOC控制,同时保证原下垂控制即插即用的特性。SOC平衡以后,通过将算法切换到传统的下垂控制的双模式控制实现频率的恢复,并在无功-电压(Q-E)下垂算法中加入SOC因子实现电压补偿,保证电压频率工作在限定的范围。不同工况下的仿真结果和实验结果验证该方案的有效性和可行性。展开更多
文摘为避免微电网中分布式储能系统(distributed energy storage systems,DESS)损坏,延长DESS的使用寿命,需要DESS之间的荷电状态(state-of-charge,SOC)保持平衡。但由于线路阻抗和初始SOC的不一致,DESS的SOC存在不平衡的现象。提出一种适于交流孤岛微电网的SOC平衡控制方案,通过引入虚拟阻抗来改善算法切换过程中暂态有功均分特性,利用加入SOC因子补偿的下垂控制实现各DESS单元的SOC控制,同时保证原下垂控制即插即用的特性。SOC平衡以后,通过将算法切换到传统的下垂控制的双模式控制实现频率的恢复,并在无功-电压(Q-E)下垂算法中加入SOC因子实现电压补偿,保证电压频率工作在限定的范围。不同工况下的仿真结果和实验结果验证该方案的有效性和可行性。