Simplified Model of a Small Scale Micro-Grid MATLAB_help文档DeepSeek翻译
小型微电网简化模型
本示例展示了一个小型微电网简化模型在典型一天24小时内的运行行为。该模型采用由Simscape Electrical Specialized Power Systems提供的相量解算方案,以加快仿真速度。

描述
该微电网是一个单相交流网络。能源包括电网、太阳能发电系统和蓄电池。
蓄电池由电池控制器控制。当微电网中存在能量过剩时,它吸收多余功率;当微电网出现功率短缺时,它提供额外功率。三户普通住宅作为用电负荷消耗能量(最大2.5 kW)。
微电网通过安装在电杆上的变压器连接到电网,该变压器将6.6 kV电压降至200 V。
太阳能发电和蓄电池是直流电源,需转换为单相交流电。控制策略假设微电网不完全依赖于电网供电,并且太阳能发电和蓄电池提供的功率始终充足。
仿真
从20时到4时,太阳能发电量为0 W。从14时到15时,达到峰值发电量(5 kW)。
作为普通住宅的典型负荷变化,电力负荷量在9时(6,500 W)、19时和22时(7,500 W)达到峰值消耗。
从0时到12时以及从18时到24时,由电池控制器执行电池控制。电池控制执行电流跟踪控制,使得从电杆变压器二次侧流入系统电源的有功功率设定为0。因此,安装在电杆上的变压器二次侧的有功功率始终保持在零附近。
当微电网功率不足时,蓄电池提供不足的电流;当微电网功率超过电力负荷时,蓄电池吸收来自微电网的过剩电流。
从12时到18时,不执行电池控制。蓄电池的SOC(荷电状态)固定为常数且不发生变化,因为电池控制器不执行蓄电池的充电或放电。当微电网出现功率短缺时,系统电源提供不足的功率。当微电网存在过剩功率时,过剩功率被送回系统电源。
在8时,普通住宅的3号电力负荷通过断路器设置为OFF状态,持续10秒。可以观察到电杆变压器二次侧的有功功率和蓄电池的功率出现一个尖峰。
版权标注与来源说明
本文译文对应的原文内容,均来源于 MathWorks 官方网站(https://www.mathworks.com/)及官方帮助中心,原文版权均独家归属MathWorks 公司所有。
译文系基于原文进行的非官方翻译,仅为方便个人学习、理解MathWorks相关产品(含MATLAB等)的功能、操作及技术细节而制作,不代表MathWorks公司官方立场,也不构成官方翻译版本。
建议使用者优先查阅官方原文。
更多推荐


所有评论(0)