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作者:管理员    发布于:2026-04-12 16:02   文字:【】【】【

  利用太阳能制氢是获取氢能的重要途径。然而,太阳能固有的间歇性和随机性特性降低了制氢效率。因此,需要在光伏发电制氢系统中增加储能系统。本文建立了光伏发电制氢系统模型并优化了容量配置。首先对数学模型进行建模分析,利用Matlab/Simulink对系统进行建模;其次,分析了储能容量优化配置的原则,确定了优化策略,提出了基于低通滤波原理的储能容量配置算法,以及最优时间常数的选取;最后以光伏装机容量为30 MW为例,验证了所提算法的有效性,分析了储能容量与平滑效果之间的关系。结果表明,随着截止频率的降低,储能容量增加,平滑效果更加明显。所提算法可有效降低光伏发电1 h最大功率变化。其中平滑前1h光伏发电的最大功率变化为4.31 MW。我们设置了四组不同的时间常数,平滑后光伏发电1 h的最大功率变化分别减小到0.751、0.389、0.078和0.04 MW。

  本文提出光伏发电储能—制氢系统,对该系统进行建模仿真,提出基于低通滤波原理的储能容量优化分配策略,最终利用一年某处的光照强度数据,用于算术模拟。一些关键结论可以总结如下:

  1)分析系统中储能系统的容量配置,采用低通滤波原理对光伏出力曲线进行平滑处理,提出满足平滑过程能量需求的储能容量算法,并最后分析了不同时间常数下的储能能力和平滑效果。

  2)利用低通滤波原理对光伏发电出力曲线进行平滑处理,将平滑前后能量短缺的最大值和最小值之差作为储能系统的容量。时间常数优化选取,选取标准为光伏电站有功功率变化率每分钟不超过装机容量的10%,计算结果表明,当时间常数大于750s,满足这个标准。定义1 h内的最大功率变化率γ,γ值越大,平滑效果越好。

  3)根据实例分析结果,随着截止频率的降低,时间常数逐渐增大,储能量和对应的γ值也随之增大,平滑效果更加明显。例如,当截止频率为1/80 min时,对应的时间常数为764.3 s,储能容量为6.84 MWh,γ值为93.18%;当截止频率为1/12 h时,对应的时间常数为6875.5s,储能容量为6875.5s,容量为7.11MWh,γ值为99.07%。

  4)本文主要提供储能容量分配方法,并未对储能系统容量进行准确计算。下一步,将根据该方法综合考虑系统经济性、失电概率(LPSP),准确计算出储能系统的容量。编译 陈讲运

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