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1、在傳統(tǒng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中,單體電池由于自身電壓和容量的限制,在使用時(shí)需要大量串并聯(lián)成組,然后連接到變流器。然而電池組中各個(gè)單體的容量、內(nèi)阻等參數(shù)存在不一致性,導(dǎo)致在使用過(guò)程中單體之間互相制約,使得電池組的能量利用率大幅度降低。為提高電池能量利用率,本文采用電池柔性成組技術(shù),將含上百只單體串聯(lián)的電池組分成多個(gè)低電壓電池模塊,并利用多電平變換器柔性成組。
本文研究對(duì)象為電池柔性成組儲(chǔ)能系統(tǒng),從電池組參數(shù)的不一致性分析出發(fā),分別從電池的
2、能量利用率、系統(tǒng)分組優(yōu)化、優(yōu)化控制三方面展開(kāi)研究:
(1)綜合考慮電池組內(nèi)單體容量和內(nèi)阻分布,建立了電池組可用能量、能量利用率與參數(shù)分布、放電電流的函數(shù)關(guān)系,電池組的能量利用率分析不僅為電池柔性成組提供了背景支持,同時(shí)為系統(tǒng)分組優(yōu)化和優(yōu)化控制提供了重要依據(jù)。
(2)采用電池柔性成組技術(shù),在設(shè)計(jì)電池柔性成組儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí),需要考慮多種因素對(duì)于系統(tǒng)能量利用率的影響,其中,電池分組數(shù)設(shè)計(jì)尤其重要。將電池分組后,一方面對(duì)于電池一
3、致性要求下降,電池整體能量利用率提高,另一方面變流器數(shù)量增多,損耗增大,變流器效率下降。本文分別分析了電池的能量利用率和分組關(guān)系、變流器效率和分組數(shù)關(guān)系,采用統(tǒng)計(jì)和概率的方法對(duì)電池分組進(jìn)行建模,對(duì)于一定數(shù)量、一定分布的電池,求解能夠得到最大的系統(tǒng)能量利用率的分組數(shù),實(shí)現(xiàn)分組優(yōu)化。
(3)在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,優(yōu)化控制同樣不可忽視,通過(guò)優(yōu)化控制保持各個(gè)模塊的SOC或外電壓相對(duì)一致使用,同時(shí)使得每個(gè)模塊內(nèi)的單體實(shí)現(xiàn)充分地充放電。本文研
4、究的優(yōu)化控制內(nèi)容包括兩級(jí):電池模塊間均衡和電池模塊內(nèi)單體均衡,對(duì)于電池模塊間均衡本文研究了SOC均衡、外電壓均衡方法,對(duì)于單體均衡,本文提出了基于可用能量最大化的主動(dòng)均衡算法。
本文分別對(duì)電池組能量利用率計(jì)算方法和分組優(yōu)化模型進(jìn)行了算例分析,同時(shí)以級(jí)聯(lián)H橋多電平變換器為例,在Matlab Simulink中搭建了電池柔性成組儲(chǔ)能系統(tǒng)的仿真模型,分別驗(yàn)證了SOC均衡、外電壓均衡方法,最后,分別設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了電池分組優(yōu)化模型、基于
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