风光储交直流微电网matlab/simulink仿真模型仿真模型

   日期:2021-04-12     浏览:414    评论:0    
核心提示:光伏+MPPT控制根据光伏电池的数学模型,建立基于环境修正法具有通用性的仿真模型,仿真分析光照强度、温度条件变化时光伏电池的输出特性,接着在扰动观察法下,通过控制Boost电路占空比实现PV系统的最大功率跟踪,并建立其仿真模型,观察追踪效果。然后设计了光伏系统的功率调节器,使其在直流微电网中能按需实现功率输出。储能系统双向DCDC充放电控制这里以蓄电池为例,基于蓄电池的充放电原理及电路模型,根据DCDC充放电路相关理论,确定了蓄电池的充放电控制策略,即并网运行时处于待机状态,而孤岛运行时采用恒.
  1. 光伏+MPPT控制

根据光伏电池的数学模型,建立基于环境修正法具有通用性的仿真模型,仿真分析光照强度、温度条件变化时光伏电池的输出特性,接着在扰动观察法下,通过控制Boost电路占空比实现PV系统的最大功率跟踪,并建立其仿真模型,观察追踪效果。然后设计了光伏系统的功率调节器,使其在直流微电网中能按需实现功率输出。

  1. 储能系统双向DCDC充放电控制

这里以蓄电池为例,基于蓄电池的充放电原理及电路模型,根据DCDC充放电路相关理论,确定了蓄电池的充放电控制策略,即并网运行时处于待机状态,而孤岛运行时采用恒压充(放)电控制。确保蓄电池在其SOC设定值范围内,能根据直流微电网内分布式电源(DG)输出功率和负载功率的关系,通过充放电按需实现功率的平衡,维持母线电压的稳定。接着建立蓄电池的放电仿真模型,通过接入负载验证蓄电池的放电能力。

  1. 永磁直驱式风力发电系统

根据风力机、发电机的数学模型,风电机组输出功率等特性。通过对转速和机侧变流器的控制实现风能的最大追踪,采用双PWM控制,前级机侧采用矢量双闭环PI控制,后级并网逆变器采用基于d轴电网电压矢量双闭环PI控制。最后据此建立PMSG仿真模型。

  1. 仿真分析

我一共做了两个仿真,并网和离网的都有:风光储直流微电网孤岛,和风光储交直流微电网并网。这里以直流微电网孤岛的仿真进行分析。

仿真情况:设置光照初始1000,0.5s降低至600。风速初始5m/s,1s后上升至6m/s。观测系统的母线电压是否稳定,以及系统功率输出情况。

需要仿真文献资料或者课题指导的欢迎联系,联系方式就是网名,或者看简介。




 
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