孤立直流微电网通常需配置由分布式储能单元(distributed energy storage units,DESUs)组成的储能系统。为延长储能系统的使用寿命,其应保持DESUs的荷电状态(state of charge,SOC)处于均衡状态,但在实际应用中,DESUs的容量可能存在差异...孤立直流微电网通常需配置由分布式储能单元(distributed energy storage units,DESUs)组成的储能系统。为延长储能系统的使用寿命,其应保持DESUs的荷电状态(state of charge,SOC)处于均衡状态,但在实际应用中,DESUs的容量可能存在差异,线路电阻不匹配,严重影响SOC的均衡效果。针对此问题,提出一种改进的下垂控制策略,通过指数函数嵌套幂函数,增强了下垂系数对SOC变化的辨识度,从而提升SOC的均衡效果;其次,通过均衡功率状态因子,使DESUs的输出功率按容量成比例地分配。为减少通信压力,采用稀疏通信网络来传递各DESUs所需的信息,即运用动态一致性算法估计全局平均值。最后,基于MATLAB/Simulink搭建的仿真模型验证了所提策略的有效性。展开更多
文摘孤立直流微电网通常需配置由分布式储能单元(distributed energy storage units,DESUs)组成的储能系统。为延长储能系统的使用寿命,其应保持DESUs的荷电状态(state of charge,SOC)处于均衡状态,但在实际应用中,DESUs的容量可能存在差异,线路电阻不匹配,严重影响SOC的均衡效果。针对此问题,提出一种改进的下垂控制策略,通过指数函数嵌套幂函数,增强了下垂系数对SOC变化的辨识度,从而提升SOC的均衡效果;其次,通过均衡功率状态因子,使DESUs的输出功率按容量成比例地分配。为减少通信压力,采用稀疏通信网络来传递各DESUs所需的信息,即运用动态一致性算法估计全局平均值。最后,基于MATLAB/Simulink搭建的仿真模型验证了所提策略的有效性。