在马来西亚微电网中优化能源管理,使用基于模糊逻辑的EMS调度控制器
Mohammad Nur-E-Alam1,2,3, Tarek Abedin4, Nur Aini Samsudin4
1Institute of Sustainable Energy, Universiti Tenaga Nasional, Jalan IKRAM-UNITEN, Kajang, 43000, Selangor, Malaysia. m.nur-e-alam@ecu.edu.au.
本研究介绍了一种用于马来西亚微电网的模糊逻辑控制器 (FLC),用于管理能源供需. 在电池充电状态 (SoC) 控制方面,FLC卓越,防止过度充电和过度放电,这对于可再生能源集成至关重要.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 可再生能源系统可再生能源系统
- 控制系统 控制系统
背景情况:
- 微电网 (MG) 面临着由于双向电力和数据流的安全挑战.
- 整合可再生能源和管理波动的需求需要复杂的能源管理.
研究的目的:
- 在马来西亚微电网中设计和评估用于能源管理系统 (EMS) 的模糊逻辑控制器 (FLC).
- 评估FLC在平衡能源供需方面的有效性,考虑到可再生能源的间歇性和负载变化.
- 将FLC性能与PIC进行比较,以了解电池充电状态 (SoC) 和电网电流总波扭曲 (THD).
主要方法:
- 一个包含光伏 (PV) 系统,电池存储,电网连接和负载的微电网模型在MATLAB/Simulink中开发.
- 一个模糊逻辑控制器 (FLC) 为EMS设计,包含一个最大功率点跟踪 (MPPT) 控制器用于光伏优化.
- 通过监控电池SoC,源功率输出和电网电流THD来分析系统性能,并将FLC与PIC进行比较.
主要成果:
- FLC 证明了对电池 SoC 的优越控制,有效防止过度充电 (超过 80% SoC) 和过度放电 (低于 20% SoC).
- 虽然PIC减少了THD,但FLC的主要优势在于管理电池充电状态,确保系统的寿命.
- 基于FLC和PIC的EMS都实现了电网电流THD低于5%,遵守IEEE 519标准.
结论:
- FLC是管理间歇性可再生能源和可变负载的微电网中的能源调度的可行和有效解决方案.
- FLC强大的SoC控制对于优化微电网性能和确保电池储能可靠性至关重要.
- 该研究证实了FLC在提高微电网稳定性和效率的潜力,同时满足和标准.
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