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原创 SCI文献推荐-基于物联网的新型压降控制,用于多个微电网之间的电池 SoC 平衡
例如,如果 SoC 级别较低的电池的放电速率与系统中连接的另一个 SoC 级别较高的电池的放电速率相同,则可能导致 SoC 级别较低的电池过度放电或在 SoC 下限附近运行,从而对其使用寿命产生不利影响。然后,描述了所提出的基于 IoT 的分层控制,区分了不同的控制动作发生的位置及其时间尺度。因此,本文提出了一种基于物联网作为通信基础设施的新型 SoC 平衡架构,以实现集成到微电网集群中的电池 SoC 的平衡,其中 MG 的 DT 接收其实时发电和需求,并可以估计每个 MG 的系统 SoC。
2024-11-27 22:14:59
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原创 储能变流器(PCS)构网型和跟网型区别
因西北地区电网架构强度弱和暂态调节能力有待加强,今年西藏和新疆等地率先推进构网型储能建设,在未来构网型储能或将成为储能系统的基本技术要求。目前,众多PCS头部企业已具备或储备了构网型储能的技术能力,例如南瑞继保、阳光电源、科华数能、盛弘电器、科陆电子和禾望电子等,同时各家企业推出的新款PCS产品均具备构网型功能。因构网型储能主要需要PCS超高的过流能力和控制能力,对技术研发和成本控制有着极强的要求,故PCS头部企业在构网型储能产品的市场中有着技术先发优势和成本规模优势。
2024-01-20 18:51:32
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原创 SOH 均衡技术发展方向及建议
除目前已存的基于 DC/DC 变换器和逆变器的主动 SOH 均衡方案,还可以考虑基于电容、基于电感和基于变压器 SOH 均衡方案:①基于电容 SOH 均衡方。该方案的特点和基于分流电阻的 SOH 均衡类似,未来难点在于研究SOH 和电阻值之间的联系,通过合理配置电阻阻值,减少能量损耗。基于开关电容的 SOH 均衡方案中每个锂电池通过各自的开关与电容并联,电容器在与 SOH 高的锂电池单元并联时充电,在与 SOH 低的锂电池单元并联时放电,利用电容器在相邻电池之间传输能量,从而实现锂电池 SOH 均衡;
2024-01-18 22:05:06
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原创 储能系统参与调峰、调频等工况的SOC、电流、电压曲线
从原始功率输出曲线中减去处理后的功率输出曲线,得到电池需要支持的功率,并将此功率缩放到额定功率为 192 W 的单个电池。S2 表示此工作条件。电池的额定功率为192 W,将电池的功率响应设置为192 W乘以归一化信号,然后将功率除以3.2 V的标称电压,得到电流波动信号。EES可用于在这段时间内储存能量,从而降低光伏的峰值功率输出,并在中午将光伏功率输出稳定在300 W左右,从而提高功率输出质量。储能电池在5:00-10:00和15:00-18:00之间反复进行充放电循环,以减轻光伏(PV)功率的波动。
2024-01-18 19:25:26
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原创 锂离子电池二阶RC等效电路模型参数
目前锂离子电池二阶RC等效电路模型是较多学者进行研究的模型,不同的锂离子电池模型参数有差别,但大致在这个范围内,可参考。
2024-01-17 22:05:22
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原创 锂离子电池建模综述
这些参数识别方法可以分为两大类:频域(阻抗谱)和时域方法,两者都是为了最小化在电池端子测量的实际电压与等效电路估计的电压之间的差异。该方法使用的简单原理是,在低频时,阻抗是电阻的总和,在高频时,阻抗对应于Ro。在等效电路模型(ECM)中,由电阻器和电容器组成的集总元件电路表示电池的行为。它们执行速度快,分析简单直观,更重要的是,可以直接与系统中的其他电气模型(即功率转换器)集成,以进行电网级仿真。锂电池很有吸引力,因为在元素周期表中,锂是一种非常正电的元素,它也恰好是最轻的金属,密度是水的一半。
2024-01-17 21:16:37
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原创 锂离子电池健康状态均衡现状
常见容量的 SOH 表达式为:还有一种基于内阻的定义: 但由于电池容量和内阻指标难以直接测量,影响锂电池容量和阻值的因素主要包括:(1)温度。锂电池组内一般中间的锂电池散热效果差,导致锂电池组内锂电池单元存在温差,造成锂电池单元间容量和内阻阻值差异;(2)充放电电流倍率。各块锂电池充放电倍率不同会影响锂电池容量的衰减度,影响 SOH 均衡;(3)锂电池放电深度(Depth of Discharge,DOD)。锂电池 DOD 的会影响锂电池充放电深度,进而影响SOH 均衡;(4)循环区间,锂电池放电循环区间差
2024-01-16 19:41:03
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原创 2024年电气工程专业最新版SCI期刊和分区情况
2024年电气工程专业SCI期刊以及分区情况表,整体还是差不多,有部分有点小变动,一些跨学科的期刊也没有在上面。电气SCI
2024-01-16 19:38:52
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原创 虚拟同步发电机控制技术部分研究现状
揭示了 VSG 在并网运行中产生高频振荡的机理,分析含滤波器的多台 VSG 与电网之间相互作用,并采用虚拟阻抗的方法进行高频谐振抑制。分析了具有电网支撑能力的新能源机组之间的虚拟惯量引起功率振荡的原理,并通过合理设计控制参数的方法实现了系统振荡抑制和多新能源机组间的功率协调控制。为改善电力系统的稳定性以及解决新能源发电并网后给电力系统带来的各种问题,借鉴传统电力系统的工作原理,新能源发电模拟或部分模拟同步发电机频率及电压控制特性已成为亟待突破的关键技术。
2023-12-16 21:36:34
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原创 部分不一致性研究现状
有考虑单体间 SOC 差异,通过结合“平均电池”和每个单体之间的差异,完成电池组 SOC 的估计。有考虑单体参数间的差异,提出了一种自适应加权估计能量状态(state of energy,SOE)方法,该方法可以使电池组的 SOE 在充电开始时与最强电池的参考 SOE 非常接近,在充放电结束时与最弱电池的参考 SOE 非常接近。为减小计算时间和存储空间,有提出通过引出特征电压筛选出代表性电池,然后采用双 AEKF 算法对代表性电池的电压和 SOC 进行参数估计,进而完成电池组峰值功率的预测。
2023-12-15 22:05:17
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原创 改善电池不一致性的措施
电池热管理是为了降低电池温度对电池单体间一致性造成的影响,进而提高电池的使用寿命。单体电池的产热量和散热量的不同,环境温度的不均匀都会导致电池不一致性的产生。由于单体电池的产热难以管控,所以目前很多学者大都选择对电池的散热进行研究,主要有空气冷却、液体冷却、相变材料(PCM)冷却、热管冷却以及多种方式组合冷却的方式。因此可以从电池的生产环节、电池的分选、电池均衡、动力电池热管理等方面改善电池组的不一致性。电池分选的目的是减小电池单体的初始差异,尽可能降低电池的初始不一致性。
2023-12-15 21:58:41
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原创 电池不一致性表现形式
内阻也会受到电池所处环境温度的影响,内阻的不一致性体现了电池的能量损耗,也会反映到电池组的不一致性。电池多数情况都是处于工作状态,电池的工作电压的变化可以反应电池的内阻变化,工作电压的参数差异也可以体现电池组内各个单体电池的劣化程度,因此工作电压对于电池的动态一致性评价有着重要作用。4、自放电指的是电池在存储过程中,其内部能量自然损耗的现象,主要表现随着存储时间的增加,能量流失增加,开路电压下降。充放电时,SOC是引起电池电压、内阻等一致性差异的主要原因,SOC 不同还会造成电池温度的差异。
2023-12-14 21:46:33
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原创 电池组不一致性影响因素
一方面,初始参数的差异会导致单体的电流、电压等特性存在不致。另一方面,电池组中单体的位置、通风条件的不同,也会引起温度特性寿命衰减速率存在差异。这些因素会进一步加重电池内部参数的不一致,导致单体性能差异越来越大,加速电池组性能衰减。具体如下图所示,从图上可以看出,单体性能参数和电池组电气参数的一致性都会影响到电池组的健康状态和充放性能,甚至威胁系统的安全性。1)生产工艺的差异(如部件制造、装配、成形等技术的差异),导致电池内在参数的不一致。另外,在电池成组过程中,装配技术的限制也会导致接触阻抗不一致。
2023-12-14 21:36:56
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原创 光储直流微电网结构及其储能工作原理
光储直流微电网结构,如图 1 所示,主要包括光伏单元、储能单元以及负载,光伏装置始终工作于 MPPT 模式 ,储能装置根据微电网内负载变换及时从目线上吸收功率或向母线注入功率,维持整个系统的功率平衡和母线电压稳定。储能变换器工作时有充电、放电两种模式,对应开光管不同的开关状态,可将变换器工作状态等效为 4 种电路模型如图 3,S 为 1 时代表开关管开通,S 为 0 时代表开关管断开,图中 i b 为直流母线端电容电流。
2023-12-13 21:31:50
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原创 双向DC/DC(boost/buck)工作原理
如下图所示,先通VD1和断开VD2,电感存储能量,再断开VD1,开始导通VD2(VD2也是mosfet,都是双向导通的,图中显示的是二极管是错的),电感电流不能突变,此时电感释放能量,完成回路,给电容充电,从而电压升高。类似的过程,先导通VD2,断开VD1,电容侧给电感存储能量,然后开始断开VD2,导通VD1,形成回路,电感电流同样不能突变,向电池充电。在实际的仿真电路中,就是通过两个互补的PWM控制,进而控制储能电流的大小,实现电池充放电。
2023-12-13 20:55:05
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原创 lg对数的运算法则以及电脑计算器计算对数的使用方法
lg对数的运算法则以及电脑计算器计算对数的使用方法,具体的运行法公式如下,以及常见的换底公式,对数的单调性问题。
2023-11-11 21:12:35
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原创 三相坐标变换公式,abc转dq0轴或 Alpha-Beta-Zero轴
以及Alpha-Beta-Zero轴转dq0轴公式,或dq0轴转Alpha-Beta-Zero轴公式。以及abc转dq0轴公式。坐标abc转 Alpha-Beta-Zero轴公式,或 Alpha-Beta-Zero轴转abc。
2023-11-11 21:05:54
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原创 低电压穿越是什么? 低电压穿越有哪些基本要求?
目前在一些风力发电占主导地位的国家,如丹表、德国等已经相继制定了新的电网运行准则,定量地给出了风电系统离网的条件(如最低电压跌落深度和跌落持续时间),只有当电网电压跌落低于规定曲线以后才允许风力发电机脱网,当电压在凹陷部分时,发电机应提供无功功率。低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。LVRT是对并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网的一种特定的运行功能要求。
2023-11-10 21:24:27
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原创 PID调节经验整理
关键在于怎么用,怎么调节PID参数,经验法的话就是一般先调比例增益,其他设置为0,系统稳定说明就可以了,但一般会存在稳定误差,这时候就要加积分增益来消除稳定误差,然后需要进一步调节快慢可以调微分增益。这里有个动态图,很清楚的看出调节过程。在B站的DR_CAN整理到的部分资料,比例增益代表当前误差;积分增益代表过去误差,可累积;微分增益代表变化趋势。但微信增益部分会对高频信号放大,产生较大的波动,所以工程上的控制一般采用PI控制就可以了。
2023-11-10 11:27:17
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原创 电流型逆变与电压型逆变的区别
电压型逆变器的直流电源经大电容滤波,故直流电源可近似看作恒压源,逆变器输出电压为矩形效率高,适用于负载比较波,输出电流近似正弦波,抑制浪涌电压能力强,频率可向上、向下调节,3稳定的运行方式。逆变器输出电流为矩形波,输出电压近似看为正弦波,抑制过电流能力强,特别适合用于频繁加、减速的启动型负载。电压型逆变: 1)直流侧为电压源 2) 逆变输出电压波形为矩形波 3) 逆变桥都并联了反馈二极管。电流型逆变: 1)直流侧为电流源 2) 逆变输出的电流波形为矩形波 3) 逆变桥不用反馈二极管。
2023-11-09 15:31:00
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原创 电气专业常见的SCI期刊有哪些/各区一表查看
电气方面常见的部分SCI表如下图所示,期刊的影响因子或分区是几年前的,是没有更新的,不过基本上不会有太大变化,主要是可以了解到哪些期刊,方便自己输入期刊名字查找最新的情况,有了这个表格,投几区期刊也比较方便查看了。具体查询最新期刊情况可以用这个网站上查,还能看到一些相关的投稿经验分享。
2023-11-09 15:01:40
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原创 为什么采集并网点电流还要采集输出端口电流
首先是并网点,因为实际情况,我们一般都是关注逆变器并网点的情况,而且一般并网要求谐波含量低于5%,这里指的就是并网点电流波形,所以这个点是一定会采集的。还有为什么一定要采集逆变器输出端口电流,因为工程应用上IGBT要求具备过流保护,这里的电流就是逆变器输出端口电流,因此这个电流也是一定要采集的。在Simulink仿真模型里, 为什么采集并网点电流还要采集输出端口电流。
2023-10-18 20:32:57
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原创 下垂控制原理/下垂控制公式理解
我们都知道下垂控制是模拟发电机的下垂特性,但下垂控制的常见公式一般有几种样式,常见表达式有以下两个,一个是直接f=fn-m*p,一个是f=fn-m*(p-pn)。常见的理论分析是第一种,而模型的控制基本都是采用第二种,这两种其实是等价的。
2023-10-18 20:26:31
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原创 Simulink如何另存/生成低版本的Simulink文件
Simulink如何另存/生成低版本的Simulink文件,3个步骤快速生成自己想要的版本。以上就是Simulink保存低版本的步骤,简单学会。
2023-10-10 17:03:07
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原创 matlab代码出现错误使用 / 矩阵维度必须一致;数组索引必须为正整数或逻辑值
matlab代码出现错误使用 / 矩阵维度必须一致;数组索引必须为正整数或逻辑值解决方法:运算符号需要更换和注意,换成./或.*等,下图出错,圈起来那需要改成1./
2023-10-09 16:30:45
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原创 如何取消鼠标滚轮在Simulink上是控制界面缩放,而是鼠标滚轮控制界面上下移动
具体步骤如下图所示,很快就可以设置好鼠标滚轮在Simulink上是控制上下移动而不是缩放,需要放大则按Ctrl键+滚轮(和world文档使用方式一样了),特别是用笔记本电脑的触摸板时,非常有必要设置一下,不然难以灵活控制界面。
2023-10-08 14:42:13
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原创 学科类别、一级学科、二级学科和专业等关系
二级学科无法申请成为一级学科,但是可以申请成为硕士和博士学位授予点,而一级学科一旦申请成功,其下的所有二级学科都可申请成为博士学位授予点。1)学科门类:目前共14个学科门类(哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、军事学、艺术学、交叉学科);3)专业(二级学科):一级学科再下设若干二级学科,如0808电气工程下有一些其他的专业:电机与电器、电力系统及其自动化等专业。2)学科大类(一级学科):目前共有112个一级学科,如,工学下有力学、机械工程、光学工程等几十个一级学科;
2023-10-07 21:08:29
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原创 Simulink低版本如何打开高级版本的Simulink文件
Simulink默认是低版本打不开高版本的,但可以通过一些其他手段打开。这里用matlab的matlab online进行打开,以下是具体的介绍。
2023-09-02 17:36:30
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原创 Simulink的FFT分析如何设置才会显示
示波器的设置如下图所示,具体是点击示波器的设置,然后选择Logging,然后注意保存方式为Structure With Time。
2023-08-10 16:26:24
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原创 Simulink仿真模型变量设置
在MATLAB的Simulink里搭建仿真模型时,可以通过模型特性里的模型参数初始化设置变量的值,方便参数的赋值更改,因为有时候多个地方会用到相同的变量。具体的步骤如图所示:鼠标右键点击空白处,往下选择Model Properties,然后选择里面的Callbacks,再选择InitFcn,在里面可以给变量进行赋值。这样就可以直接在模型中输入变量就可以了,变量的值就是初始化的值,方便管理和使用参数赋值。
2023-07-16 10:43:16
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007考虑阶梯式碳交易机制与电制氢的综合能源系统热电优化
2024-04-25
考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度
2024-04-25
基于模型预测算法的含储能微网双层能量管理模型
2024-04-25
多时间尺度源储荷协调调度+日前日内实时+需求响应
2024-04-25
碳交易机制下考虑需求响应的优化运行
2024-04-22
MATLAB代码:考虑柔性负荷的综合能源系统日前优化调度模型
2024-03-29
MATLAB代码:碳交易机制下考虑需求响应的综合能源系统优化运行
2024-03-29
MATLAB代码:考虑用户舒适度的冷热电多能互补综合能源系统优化调度
2024-03-29
MATLAB 面向削峰填谷的电动汽车多目标优化调度策略
2024-03-29
基于多能互补的热电联供型微网优化运行多能互补的热电联供型微网优化运行模型
2024-03-01
基于多目标粒子群算法冷热电联供综合能源系统运行优化
2024-02-28
含电热联合系统的微电网运行优化
2024-02-27
分布式电源接入对配电网影响分析
2024-02-27
含冰蓄冷空调的冷热电联供型微网多时间尺度优化调度
2024-02-27
Simulink基于有源阻尼法的LCL型单相并网逆变器仿真模型
2024-01-21
Simulink三相逆变器并网控制,LCL滤波器
2024-01-21
Simulink虚拟同步机并网控制仿真模型,VSG
2024-01-21
照片墙 生日礼物 七夕礼物 创意表白 纪念 网页设计
2024-01-17
爱心树 生日视频 情人节礼物 创意表白 情书设计 文件是一个网页
2024-01-17
烟花表白网页代码,生日礼物,表白,创意
2023-12-15
Simulink仿真入门学习光伏仿真系统
2023-09-02
三相电压源型逆变器原理及其Simulink仿真
2023-09-01
空空如也
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