该文针对质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)电解槽负荷安全快速响应电力系统频率控制难题,提出考虑氧中氢含量的PEM电解槽非线性频率动态响应控制策略。首先,基于质量守恒方程、能量守恒方程、阴阳极压强方程以及小室U-I方程建...该文针对质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)电解槽负荷安全快速响应电力系统频率控制难题,提出考虑氧中氢含量的PEM电解槽非线性频率动态响应控制策略。首先,基于质量守恒方程、能量守恒方程、阴阳极压强方程以及小室U-I方程建立PEM电解槽一维机理动态模型,得到电解槽阳极氧中氢含量的数学解析模型;其次,基于全息目标反馈非线性频率响应控制(nonlinear control with objectiveholographicfeedbacks,NCOHF)理论,提出考虑氧中氢含量的PEM电解槽频率响应策略;最后,利用25%风电渗透率的4机2区仿真系统在负荷阶跃及风电功率波动工况进行频率响应分析,验证该文方法相较于传统下垂、加速下垂和频率变化率控制在频率动态响应方面的优越性。展开更多
文摘该文针对质子交换膜(proton exchange membrane,PEM)电解槽负荷安全快速响应电力系统频率控制难题,提出考虑氧中氢含量的PEM电解槽非线性频率动态响应控制策略。首先,基于质量守恒方程、能量守恒方程、阴阳极压强方程以及小室U-I方程建立PEM电解槽一维机理动态模型,得到电解槽阳极氧中氢含量的数学解析模型;其次,基于全息目标反馈非线性频率响应控制(nonlinear control with objectiveholographicfeedbacks,NCOHF)理论,提出考虑氧中氢含量的PEM电解槽频率响应策略;最后,利用25%风电渗透率的4机2区仿真系统在负荷阶跃及风电功率波动工况进行频率响应分析,验证该文方法相较于传统下垂、加速下垂和频率变化率控制在频率动态响应方面的优越性。