并网运行情况下能量流动与离网型独立运行时类似,但由于与电网的连接,使得蓄电池组的功率平衡转移到电网上,此时能量流动情况分析因篇幅有限略。蓄电池组的功能也转为当电网因故障或停电切除时,向用电负载提供短时的应急电力供应,起到不间断电源的后备供电作用。
3.2 能量控制策略的切换点设置
为了实现上述两种运行方式下的能量流动控制策略,考虑蓄电池组在系统中的关键作用,可以以系统中间直流母线电压为主要的判断依据,实时通过对蓄电池组的充放电电路运行状态进行相应控制转换,来实现上面分析的风光储供电系统的能量流动控制策略。为避免频繁工作状态转换和保护蓄电池组并延长其使用寿命,所以制定了图4 所示的切换控制点策略,实际验证是完全可行的。
4. 结论
从最大效能利用可再生能源系统发电,最大限度满足用电负载供电的角度出发,本文通过对系统中能量流动状态的详尽分析,得出了一种行之有效的能量控制策略,并加以实践验证是完全可行的,希望以此对我们国家的可再生能源应用贡献一份力量,为未来风光储供电系统的应用奠定了很好的技术保障基础,进而为其系统应用的扩大做出了一份贡献,同时也是电源专业领域的一种有益探索和创新,也以此与行业同仁共同探讨。