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户用微电网群自律协同能量管理优化研究

发布时间:2021-09-06 22:35
  随着科技与经济的快速发展,传统能源不断消耗带来的环境污染问题及资源短缺等问题日渐突出,清洁可再生能源的开发为此问题带来了解决方案。可再生能源作为分布式电源大量的接入电网带来高渗透率问题,智能电网应运而生。户用型微电网作为智能电网的组成部分,实现了对分布式电源、用电负荷及储能设备的统一控制管理。随着越来越多的户用型微电网出现在配电系统中,解决多微电网系统的优化问题迫在眉睫。本文围绕户用型微电网研究了户用型微电网的能量管理与多微电网的能量协同优化及利益分配问题。本文的主要研究内容如下:首先,对户用型微电网中的各组成单元建立其数学模型。分布式电源采用光伏发电,依据其光伏发电规律及各项参数建立了光伏输出功率模型。对用电负荷针对其工作特性进行分类,总结出离散运行与连续运行、直接储能与间接储能、可中断与不可中断、可平移与不可平移属性。对不同的组成单元,依据其工作特性建立了不同的数学模型。其次,介绍了户用型微电网的整体框架,建立了以运行成本最优为目标函数的自律能量管理优化模型。结合分时电价对各用电负荷的工作时段进行调度,制定储能设备在各时段的充放电工作状态。仿真分析给出了五种不同生活习惯人群的自律能... 

【文章来源】:安徽大学安徽省 211工程院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

户用微电网群自律协同能量管理优化研究


论文基本框架

等效电路图,光伏电池,等效电路图,太阳能电池


在恒定光照下,太阳能电池可视作一个恒流源与一个二极管并联。图2-1中恒流源的电流IL表示光照产生的光生电流,ID表示结电流。由于制作太阳能电池电极的工艺问题,使其存在金属桥漏电,所以可以用一个并联电阻RSH来等效此种作用的大小。其中串联电阻RS主要为太阳能电池前面和背面的电极和接触,以及材料本身的电阻率,基区和顶层不可避免的附加电阻,其阻值较低,在工程实践中可以忽略不计。RL为负载电阻,两端电压为U。

等效电路图,内阻,电池,等效电路


本文中电动汽车的蓄电池采用的是锂电池,其采用的是内阻模型,即等效为一个包含电压源与电阻的串联电路,其等效电路如图2-2所示。图2-2中,U表示开路电压;U0表示端电压;R表示电池内阻;In表示电流。则电动汽车的输出功率为:

【参考文献】:
期刊论文
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[3]多微电网参与下的配电侧直接电能交易纳什议价模型[J]. 张进,胡存刚,芮涛.  储能科学与技术. 2019(04)
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[5]多微电网参与下的配电侧电力市场竞价博弈方法[J]. 刘一欣,郭力,王成山.  电网技术. 2017(08)
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博士论文
[1]不确定系统的鲁棒优化方法及应用研究[D]. 马龙华.浙江大学 2001

硕士论文
[1]计及负荷响应的微电网多时间尺度能量管理研究[D]. 孙帅.东南大学 2017
[2]微电网中电池储能系统的动态优化调度及可靠性建模问题研究[D]. 钟宇峰.浙江大学 2014
[3]基于蒙特卡罗方法的随机预测控制优化算法[D]. 诸葛进军.中国科学技术大学 2010



本文编号:3388305

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