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基于集成三端口的混合微网场景自适应功率协同控制策略
被引量:
2
1
作者
李占凯
邴绍洋
+3 位作者
张福民
檀世豪
何国杰
曹智勇
《南方电网技术》
CSCD
北大核心
2023年第11期41-50,共10页
混合微网由交流子网、直流子网和储能子网组成,集成三端口拓扑结构应用到混合微网中作为连接交直流子网和储能子网的桥梁。提出了一种基于集成三端口的混合微网功率协同控制策略。针对混合微网存在的功率耦合导致运行控制复杂问题,结合...
混合微网由交流子网、直流子网和储能子网组成,集成三端口拓扑结构应用到混合微网中作为连接交直流子网和储能子网的桥梁。提出了一种基于集成三端口的混合微网功率协同控制策略。针对混合微网存在的功率耦合导致运行控制复杂问题,结合该微网结构设计了一种功率协同控制策略以确保微网的可靠运行,该策略包含子网内源荷平衡控制、网间功率互济控制及考虑储能荷电状态的储能单元功率分担控制3种底层控制策略。此外设计了基于归一化交流频率与直流电压的分段控制策略,实现上述3种策略间的组合与切换,以适应不同微网运行场景的变换。该功率协同控制策略无需通信链路,提高了混合微网整体运行可靠性。最后通过MATLAB/Simulink对所提出的控制策略进行了仿真验证,证明了该场景自适应功率协同控制策略的有效性。
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关键词
混合微电网
储能荷电状态
场景自适应
功率
协同
控制
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职称材料
大规模碱液电解制氢系统协调控制策略
2
作者
李立民
申屠磊璇
+3 位作者
夏杨红
冯启帆
曹莹
韦巍
《洁净煤技术》
北大核心
2025年第3期83-94,共12页
在制氢基地中,多台并联的碱液电解槽协调控制共同参与可再生能源的调节是一种未来的主要趋势。然而,随时间变化的可再生能源会对碱液电解槽的温度产生影响,进而导致其额定功率发生变化。在这种情况下,如果持续使用具有恒定下垂系数的下...
在制氢基地中,多台并联的碱液电解槽协调控制共同参与可再生能源的调节是一种未来的主要趋势。然而,随时间变化的可再生能源会对碱液电解槽的温度产生影响,进而导致其额定功率发生变化。在这种情况下,如果持续使用具有恒定下垂系数的下垂控制器,可能会导致碱液电解槽之间出现不合理的功率分配。在现有研究中,这一问题很少被考虑到。为解决这一问题,针对含多台并联碱液电解槽的电解制氢系统提出了一种自适应功率协调控制方法。首先,建立了碱液电解槽的等效电路模型,并绘制出最大电流-温度曲线。在此基础上,提出了温度驱动的下垂系数设置策略。控制系统会定期更新碱液电解槽的模型,并结合其温度实时计算下垂系数。然后,分析了所提控制策略对碱液电解槽热力学特性的影响。最后,在所搭建的电解制氢试验平台上对所提控制策略进行了验证。试验结果表明,所提方法能够实现不同碱液电解槽之间合理的功率分配。
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关键词
多台并联的碱液电解槽
自适应
功率
协同
控制
策略
等效电路模型
温度驱动
热力学特性
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职称材料
区块链赋能的6G频谱共享技术
被引量:
2
3
作者
李祖广
陈科
+1 位作者
王威
吴启晖
《中兴通讯技术》
2022年第5期63-68,共6页
6G无线网络将呈现资源协同化趋势,全频谱统一接入无蜂窝技术已成为6G的关键技术之一。然而密集部署的无蜂窝基站在频谱共享时将产生严重的干扰。针对这一问题,提出了一种基于联盟链的多基站协同功率控制方法。各基站共同组成一个联盟链...
6G无线网络将呈现资源协同化趋势,全频谱统一接入无蜂窝技术已成为6G的关键技术之一。然而密集部署的无蜂窝基站在频谱共享时将产生严重的干扰。针对这一问题,提出了一种基于联盟链的多基站协同功率控制方法。各基站共同组成一个联盟链网络,并基于区块链共识机制实现基站间功率协调控制,以降低因频谱共用而产生的干扰。以最大化系统的总吞吐量为目标,优化各基站的发射功率,并提出了一种等效转换方法以求解该非凸问题。仿真结果表明,所提算法相较于最大功率分配和正交频分复用策略能显著减少基站的发射功率开销,提升系统吞吐量。
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关键词
6G
频谱共享
协同功率控制
联盟链
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职称材料
题名
基于集成三端口的混合微网场景自适应功率协同控制策略
被引量:
2
1
作者
李占凯
邴绍洋
张福民
檀世豪
何国杰
曹智勇
机构
河北省电磁场与电器可靠性重点实验室(河北工业大学)
省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室(河北工业大学)
出处
《南方电网技术》
CSCD
北大核心
2023年第11期41-50,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(51677052)
河北省高等学校科技项目(ZD2020133)。
文摘
混合微网由交流子网、直流子网和储能子网组成,集成三端口拓扑结构应用到混合微网中作为连接交直流子网和储能子网的桥梁。提出了一种基于集成三端口的混合微网功率协同控制策略。针对混合微网存在的功率耦合导致运行控制复杂问题,结合该微网结构设计了一种功率协同控制策略以确保微网的可靠运行,该策略包含子网内源荷平衡控制、网间功率互济控制及考虑储能荷电状态的储能单元功率分担控制3种底层控制策略。此外设计了基于归一化交流频率与直流电压的分段控制策略,实现上述3种策略间的组合与切换,以适应不同微网运行场景的变换。该功率协同控制策略无需通信链路,提高了混合微网整体运行可靠性。最后通过MATLAB/Simulink对所提出的控制策略进行了仿真验证,证明了该场景自适应功率协同控制策略的有效性。
关键词
混合微电网
储能荷电状态
场景自适应
功率
协同
控制
Keywords
hybrid microgrid
state of charge of energy storage
scenario adaptation
power cooperative control
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
大规模碱液电解制氢系统协调控制策略
2
作者
李立民
申屠磊璇
夏杨红
冯启帆
曹莹
韦巍
机构
浙江大学电气工程学院
国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
出处
《洁净煤技术》
北大核心
2025年第3期83-94,共12页
基金
国家电网有限公司科技资助项目(4000-202499318A-1-3-ZB)。
文摘
在制氢基地中,多台并联的碱液电解槽协调控制共同参与可再生能源的调节是一种未来的主要趋势。然而,随时间变化的可再生能源会对碱液电解槽的温度产生影响,进而导致其额定功率发生变化。在这种情况下,如果持续使用具有恒定下垂系数的下垂控制器,可能会导致碱液电解槽之间出现不合理的功率分配。在现有研究中,这一问题很少被考虑到。为解决这一问题,针对含多台并联碱液电解槽的电解制氢系统提出了一种自适应功率协调控制方法。首先,建立了碱液电解槽的等效电路模型,并绘制出最大电流-温度曲线。在此基础上,提出了温度驱动的下垂系数设置策略。控制系统会定期更新碱液电解槽的模型,并结合其温度实时计算下垂系数。然后,分析了所提控制策略对碱液电解槽热力学特性的影响。最后,在所搭建的电解制氢试验平台上对所提控制策略进行了验证。试验结果表明,所提方法能够实现不同碱液电解槽之间合理的功率分配。
关键词
多台并联的碱液电解槽
自适应
功率
协同
控制
策略
等效电路模型
温度驱动
热力学特性
Keywords
multiple parallel alkaline water electrolyzers
adaptive power cooperative control
equivalent circuit model
temperaturedriven droop
thermodynamic characteristics
分类号
TK91 [动力工程及工程热物理]
TM991.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
区块链赋能的6G频谱共享技术
被引量:
2
3
作者
李祖广
陈科
王威
吴启晖
机构
南京航空航天大学电磁频谱空间认知动态系统工业和信息化部重点实验室
出处
《中兴通讯技术》
2022年第5期63-68,共6页
基金
国家重点研发计划项目(2020YFB1005900)
国家自然科学基金(62001220)
+1 种基金
江苏省自然科学基金(BK20200440)
江苏省未来网络创新基金(FNSRFP-2021-YB-03)。
文摘
6G无线网络将呈现资源协同化趋势,全频谱统一接入无蜂窝技术已成为6G的关键技术之一。然而密集部署的无蜂窝基站在频谱共享时将产生严重的干扰。针对这一问题,提出了一种基于联盟链的多基站协同功率控制方法。各基站共同组成一个联盟链网络,并基于区块链共识机制实现基站间功率协调控制,以降低因频谱共用而产生的干扰。以最大化系统的总吞吐量为目标,优化各基站的发射功率,并提出了一种等效转换方法以求解该非凸问题。仿真结果表明,所提算法相较于最大功率分配和正交频分复用策略能显著减少基站的发射功率开销,提升系统吞吐量。
关键词
6G
频谱共享
协同功率控制
联盟链
Keywords
6G
spectrum sharing
cooperative power control
consortium blockchain
分类号
TN929.5 [电子电信—通信与信息系统]
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于集成三端口的混合微网场景自适应功率协同控制策略
李占凯
邴绍洋
张福民
檀世豪
何国杰
曹智勇
《南方电网技术》
CSCD
北大核心
2023
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
大规模碱液电解制氢系统协调控制策略
李立民
申屠磊璇
夏杨红
冯启帆
曹莹
韦巍
《洁净煤技术》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
区块链赋能的6G频谱共享技术
李祖广
陈科
王威
吴启晖
《中兴通讯技术》
2022
2
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职称材料
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