Имитационное моделирование активной накопительной системы

Егор Викторович Жданкин, Денис Анатольевич Устинов

Аннотация


В настоящее время основной сложностью широкого использования малой альтернативной энергетики является непостоянство таких источников энергии, как ветер и солнце. Для компенсации непостоянства вырабатываемой мощности применяются аккумуляторные батареи (АКБ). Прямое подключение ветрогенератора и солнечных батарей к аккумуляторным батареям ведет к повышенному износу последних. Постоянно изменяющийся ток заряда АКБ, а также импульсные токи при порывистом ветре негативно сказываются на долговечности АКБ и надежности работы всей системы. В статье рассмотрено имитационное моделирование системы автономного электропитания с накопителем на базе АКБ и суперконденсаторного блока с модулем управления. Получены зависимости изменения мощности аккумуляторной батареи при совместной работе с суперконденсаторным блоком при изменении нагрузки.


Ключевые слова


альтернативная энергетика; ВИЭ; ВЭУ; аккумуляторная батарея; суперконденсатор; моделирование

Полный текст:

PDF

Литература


Irena: Renewable Energy Prospects for the Russian Federation (REmap working paper). Available at: http://www.irena.org/publications/2017/Apr/Renewable-Energy-Prospects-for-the-Russian-Federation-REmap-working-paper (accessed 04.10.2018)

Rasporyazheniye Pravitel’stva № 1–r “Osnovnyye napravleniya gosudarstvennoy politiki v sfere pov-ysheniya energeticheskoy effektivnosti elektroenergetiki na osnove ispol’zovaniya vozobnovlyayemykh istochni-kov energii na period do 2020 goda” [Government Decree No. 1 – p “The Main Directions of the State Policy in the Field of Increasing the Energy Efficiency of the Electric Power Industry through the Use of Renewable Energy Sources for the Period up to 2020]. 08.01.2009.

Rasporyazheniye Pravitel’stva RF № 1234–r “Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2020 go-da” [Order of the Government of the Russian Federation No. 1234– p “Energy Strategy of Russia for the Period until 2020]. 28.08.2003.

Federal’nyy zakon RF № 42–FZ “Ob energosberezhenii” [Federal Law of the Russian Federation No. 42– FZ “On Energy Saving”]. 05.04.2003.

Pentegov I.V. Osnovy teorii zaryadnykh tsepey emkostnykh nakopiteley energii [Fundamentals of the Theory of Charging Circuits of Capacitive Energy Storage]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1982. 424 p.

Klimov V.P., Portnov A.A., Zuyenko V.V. [Uninterruptible Power Supply AC Topologies]. Elektronnyye komponenty [Electronic Components], 2003, no. 7, pp. 12–16. (in Russ.)

Francesco Lufrano, Pietro Staiti [A Bibliometric Analysis of the International Literature in Super-capacitors]. International Journal Electrochem. Science, 2009, no. 4, pp. 173–186.

Kuznecov V., Pan'kina O. [Electric Double Layer Capacitors (Ionistors): Design and Production]. Compo-nents and Technologies, 2005, no. 6, pp. 12–16. (in Russ.)

Kuldeep Sahay, Bharti Dwivedi. Supercapacitors Energy Storage System for Power Quality Improvement: An Overview. Journal Electrical System, 2009, 5 (4).

Amine Lahyani, Pascal Venet, AlaaTrouidi, Abdessattar Guermazi. Control Strategy for Optimal Combi-nation of Supercapacitor and Battery in 500 kVA Rated UPS. International Journal of Electronics and Engineer-ing, 2012, no. 6, pp. 96–108.

Grigorash O.V., Bogatyrev N.I., Kurzin N.N. [Unconventional Sources of Electricity as Part of Uninterrup-ted Power Supply Systems]. Promyshlennaya energetika [Industrial Electronics], 2004, no. 1, pp. 59–62. (in Russ.)

Burnett M.B., Borle L.J. Component Sizing for a Power System Combining Batteries and Supercapacitors in Solar/Hydrogen Hybrid Electric Vehicle. Proc. IEEE Conf. Veh. Power Propuls., 2005, pp. 711–714. DOI: 10.1109/VPPC.2005.1554636

German-Galkin S.G. Komp'yuternoe modelirovanie poluprovodnikovykh sistem v MATLAB 6.0 [Comput-er Simulation of Semiconductor Systems in MATLAB 6.0. Tutorial]. St. Petersburg, Korona Print, 2010. 320 p.

Chernykh I.V. Modelirovanie elektrotekhnicheskikh ustroystv v MATLAB, SimPowerSystems i Simulink [Simulation of Electrical Devices in MATLAB, SimPowerSystems and Simulink]. Moscow, DMK Press; St. Peters-burg, Piter, 2008. 288 p. DOI: 10.1007/978-3-642-24201-4

Berdnikov R.N., Fortov V.E., Son E.E., Den'shchikov K.K., Zhuk A.Z., Shakaryan Yu.G. [Hybrid Electrici-ty Storage for the UNEN on the Basis of Batteries and Supercapacitors]. Energiya edinoy seti [Energy of United Network], 2013, no. 2 (7), pp. 40–51. (in Russ.)

Dougal R.A., Liu S., White R.E. Power and Life Extension of Battery-Ultracapacitor Hybrids. Components and Packaging Technologies, IEEE Transactions on, 2002, vol. 25, no. 1, pp. 120–131. DOI: 10.1109/6144.991184

Taganova A.A., Bubnov Yu.I., Orlov S.B. Germetichnye khimicheskie istochnika toka: Elementy i akku-mulyatory. Oborudovanie dlya ispytaniy i ekspluatatsii [Sealed Chemical Current Sources: Cells and Batteries. Testing and Operation Equipment. Directory]. St. Petersburg, Khimizdat Publ., 2005. 264 p.

Varypaev V.N., Dasoyan M.A., Nikol'skiy V.A. Khimicheskie istochniki toka [Chemical Current Sources]. Moscow, High School Publ., 2000. 280 p.




DOI: http://dx.doi.org/10.14529/power180406

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.