储能科学与技术 ›› 2025, Vol. 14 ›› Issue (6): 2442-2450.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0090
收稿日期:
2025-02-05
修回日期:
2025-02-28
出版日期:
2025-06-28
发布日期:
2025-06-27
通讯作者:
张红
E-mail:1244001267@qq.com
作者简介:
张红(1996—),女,博士,工程师,研究方向为长时储能规划技术,E-mail:1244001267@qq.com。
基金资助:
Hong ZHANG1(), Jinzhong LI1, Xin LI2, Yuan ZHANG2
Received:
2025-02-05
Revised:
2025-02-28
Online:
2025-06-28
Published:
2025-06-27
Contact:
Hong ZHANG
E-mail:1244001267@qq.com
摘要:
传统下垂控制策略忽略了储能系统的健康状态(state of health, SOH),无法保证SOH的均衡,甚至可能加剧SOH的差异。为了确保直流微电网的稳定运行并维持储能系统内部的功率平衡,需要结合储能模块的健康状态(SOH),制定并联储能系统的控制策略。本工作在现有下垂控制策略基础上提出了一种计及SOH的改进下垂法作为并联储能系统控制策略,并且引入了二次补偿环节减少母线压降,建立了改进下垂控制模型,探究了采用二次补偿环节维持系统电压稳定方面的有效性和幂指数n对功率平衡速度的影响,通过MATLAB/Simulink仿真证明了该策略在全钒液流电池并联储能系统中的有效性,为提升直流微网储能系统管理的准确性和效率提供了有效途径。
中图分类号:
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