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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://p4.itc.cn/q_70/images03/20210210/3d5275d9282e477dae3a315400415700.png width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/450359123_720933 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''考虑多能量流的光柴储独立微电网协调控制'''为研究光柴储独立微电网,提出了该[[系统]]的结构、组网形式,并对其运行时的系统内各元件的协调控制策略进行了详细描述。该协调控制策略将光伏最大功率跟踪控制、蓄电池充放电控制及[[柴油机]]控制相结合,在保证微电网<ref>[https://www.sohu.com/a/241001300_823762 关于微电网,你想知道的全在这里!],搜狐,2018-07-13 </ref>电能质量的前提下,最大化地利用光能、减少柴油消耗,提供供电稳定性。仿真模型验证了控制策略的正确性,结果表明,该控制策略能协调光柴储微电网各部分的能量流动,使之合理有序运行。 ==一、案例简介== 为研究光柴储独立微电网,提出了该系统的结构、组网形式,并对其运行时的[[系统]]内各元件的协调控制策略进行了详细描述。该协调控制策略将光伏最大功率跟踪控制、蓄电池<ref>[https://www.sohu.com/a/602097391_121124371 这些蓄电池知识,你必须知道的13条!],搜狐,2022-11-02</ref>充放电控制及柴油机控制相结合,在保证微电网电能质量的前提下,最大化地利用光能、减少柴油消耗,提供供电稳定性。仿真模型验证了控制策略的正确性,结果表明,该控制策略能协调光柴储微电网各部分的[[能量]]流动,使之合理有序运行。 ==二、技术要点== 本项目采用了一种综合控制策略,将[[光伏]]最大功率跟踪控制、蓄电池充放电控制及柴油机控制相结合,研究光伏发电功率和负荷变化时光柴储发电系统的协调控制策略。 ==三、应用场景== 光柴储独立微电网 ==四、应用成效== 随着光照强度和负载的不断变化,控制系统可以实现系统各种运行状态的及时有效切换。在保证供电[[质量]]的前提下,最大化的利用光能,减少柴油机出力,使蓄电池工作在合理的状态。本项目提出的协调控制策略能够协调[[系统]]各部件的有序运行。仿真有力地验证了本项目所提出的协调控制策略的合理性和可行性。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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