简介:摘 要: 为了降低波浪能装置输出电能的随机性和不确定性,研究提出了一种新型的波浪预测误差补偿控制策略。其中,波浪预测误差是波浪研究中预测波浪和实际波浪之间的偏差。该控制策略采用模型预测控制算法,通过控制液压蓄能器的充能和放能吸收预测波浪和波浪预测误差为波浪能发电系统带来的功率偏差,最终实现波浪预测误差补偿。为了验证所提出控制策略有效性,以漂浮摆式波浪能发电系统为研究对象,建立了漂浮摆波浪冲击下的动力学模型及液压Amesim仿真模型。仿真分析以系统输入预测波浪所输出的功率为预期功率,通过对比施加控制和未施加控制输出的功率和预期功率之间的偏差来判断所提出的控制策略的有效性。仿真结果表明,不同波况下,所设计的控制系统都能有效降低波浪预测误差带来的功率偏差,进而降低波浪能发电的不确定性。
简介:摘要海岛及其周围海洋中蕴藏着人类所需要的丰富自然资源,但海岛城市远离大陆,海缆铺设及运行维护难度大。传统方式的发电会对环境造成污染,破坏生态,而风能、波浪能等可再生能源丰富,海岛的特殊性决定了其建设智能微网的必要性。能够实现多种能源综合互补利用的独立微网系统是海岛自供自足供电网的最好选择,通过科学规划和“源-荷-储”优化分组,可实现多样负荷精确、协调控制,最大程度利用可再生能源,实现生态平衡。从东福山岛风光柴蓄及海水淡化综合系统示范工程开始,我国陆续建设了一系列海岛微网项目。随着技术的发展,一种更为先进的“风、海、柴、储”微网形式渐入眼帘,其关键是海洋波浪能发电技术。
简介:摘要海岛及其周围海洋中蕴藏着人类所需要的丰富自然资源,但海岛城市远离大陆,海缆铺设及运行维护难度大。传统方式的发电会对环境造成污染,破坏生态,而风能、波浪能等可再生能源丰富,海岛的特殊性决定了其建设智能微网的必要性。能够实现多种能源综合互补利用的独立微网系统是海岛自供自足供电网的最好选择,通过科学规划和“源-荷-储”优化分组,可实现多样负荷精确、协调控制,最大程度利用可再生能源,实现生态平衡。从东福山岛风光柴蓄及海水淡化综合系统示范工程开始,我国陆续建设了一系列海岛微网项目。随着技术的发展,一种更为先进的“风、海、柴、储”微网形式渐入眼帘,其关键是海洋波浪能发电技术。