• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    一種微電網(wǎng)分布式電源新型控制策略

    2014-08-08 00:59:13周林鄭光輝廖波
    電力建設(shè) 2014年6期
    關(guān)鍵詞:控制策略儲能分布式

    周林,鄭光輝,廖波

    (1.輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點實驗室(重慶大學(xué)),重慶市 400044;2.四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司,成都市 610016)

    一種微電網(wǎng)分布式電源新型控制策略

    周林1,鄭光輝1,廖波2

    (1.輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點實驗室(重慶大學(xué)),重慶市 400044;2.四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司,成都市 610016)

    針對分布式電源不具有慣性使得微電網(wǎng)控制困難的問題,引入了虛擬同步發(fā)電機(virtual synchronous generator,VSG)控制技術(shù),設(shè)計了基于VSG算法的逆變器控制策略,并針對該控制策略存在的不足提出了一種基于VSG算法的直接功率控制策略;微電網(wǎng)中不同分布式電源分別采用上述2種基于VSG算法的控制策略,并分別作為組網(wǎng)單元和并網(wǎng)單元,它們控制方式不同但均具有類似同步發(fā)電機的負荷響應(yīng)特性,在實現(xiàn)微電網(wǎng)虛擬慣性的同時可以達到靈活控制的目的;對微電網(wǎng)的協(xié)調(diào)控制進行了分析,設(shè)計了微電網(wǎng)頻率調(diào)整和電壓控制策略,針對孤島向并網(wǎng)模式平滑切換,采取基于虛擬功率的預(yù)同步控制策略;最后通過MATLAB/Simulink仿真驗證了該控制策略的有效性。

    微電網(wǎng);虛擬同步發(fā)電機(VSG);控制策略;預(yù)同步

    0 引 言

    分布式發(fā)電是一種潛力巨大的新能源利用形式,具有能源利用率高、應(yīng)用靈活和可靠性高等優(yōu)點[1-2]。然而,分布式電源的大量接入會給配電網(wǎng)造成一系列負面影響[3-5],為了充分利用各種新能源發(fā)電形式,國外學(xué)者于21世紀初提出了微電網(wǎng)的概念[6]。

    微電網(wǎng)是由包括光伏和風(fēng)力發(fā)電在內(nèi)的各種分布式電源、儲能裝置、相關(guān)負荷和監(jiān)控、保護裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是一個能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護和管理的自治系統(tǒng),既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行,也可以獨立運行。微電網(wǎng)中分布式電源多為逆變器接口電源,逆變器接口電路具有響應(yīng)快速的特點,當(dāng)結(jié)合快速鎖相環(huán)時,可以實現(xiàn)直流輸入快速等量輸出。然而,分布式電源電能由光伏和風(fēng)力發(fā)電等不可調(diào)度新能源發(fā)電形式提供,在現(xiàn)有常用的控制策略且無儲能裝置的情況下,分布式電源不具慣性,無法響應(yīng)實時負荷變化,這不僅導(dǎo)致并網(wǎng)模式下電網(wǎng)動態(tài)特性變差,同時也造成微電網(wǎng)孤島運行時模式的協(xié)調(diào)控制難度加大[5,7]。虛擬同步發(fā)電機(virtual synchronous generator,VSG)控制技術(shù)[8]的提出為分布式光伏電源提供了一種新的控制思路,相繼有部分學(xué)者對該控制技術(shù)進行了研究,文獻[5]基于同步發(fā)電機模型建立了VSG算法,并應(yīng)用于逆變器控制策略中,文獻[9-12]則均將VSG算法應(yīng)用于微電網(wǎng)孤島運行時逆變電源控制。目前VSG算法的實現(xiàn)均通過將其應(yīng)用于逆變器控制,這種方式下未考慮直流電源的可靠性因素,系統(tǒng)控制靈活度下降,且未考慮雙模式運行能力。

    本文針對微電網(wǎng)分布式電源提出了一種新型的運行控制策略,將分布式電源分為組網(wǎng)和并網(wǎng)單元,并均配置有儲能裝置,其中組網(wǎng)單元采用基于VSG算法的逆變器控制策略,并網(wǎng)單元采用本文提出的基于VSG算法的直接功率控制策略,該策略使微電網(wǎng)的運行控制更加靈活、可靠。在此基礎(chǔ)上對微電網(wǎng)雙模式運行能力進行分析,并提出一種實現(xiàn)模式平滑切換的預(yù)同步控制策略,該策略物理意義明確且無須檢測相位。最后,搭建MATLAB/Simulink仿真模型,對本文提出的控制策略的有效性進行驗證。

    1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    本文采用如圖1所示微電網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)應(yīng)用2臺分布式電源并聯(lián)運行為負荷供電,并在公共連接點(point of common coupling,PCC)處通過靜態(tài)開關(guān)(static transfer switch,STS)連接至主電網(wǎng)。

    圖1 微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖

    其中,分布式電源采用光伏這一具有代表性的新能源,并結(jié)合儲能裝置,二者經(jīng)DC/DC變換器并聯(lián)接至逆變器直流母線,光伏側(cè)DC/DC變換器為Boost變換器,儲能側(cè)則采用能夠滿足電能雙向流動的Buck-Boost雙向DC/DC變換器,直流到交流的變換為采用SPWM調(diào)制的三相全橋逆變器。

    2 系統(tǒng)控制

    微電網(wǎng)系統(tǒng)控制分為分布式電源獨立控制和微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制,其中分布式電源控制策略在各單元本地控制器獨立實現(xiàn),微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制則由微電網(wǎng)中央控制器(microgrid central controller,MCC)完成。

    2.1 獨立控制策略

    分布式電源獨立控制策略包含前級Boost變換器最大功率點跟蹤(maximum power point tracking,MPPT)控制、儲能雙向DC/DC變換器充放電控制和逆變器控制,其中MPPT控制常用的方法有恒壓法、擾動觀察法、電導(dǎo)增量法等[13],在此不再贅述,本文針對分布式電源的控制策略引入了虛擬同步發(fā)電機控制技術(shù),根據(jù)不同的實現(xiàn)方式,逆變器和雙向DC/DC變換器控制策略也不同。

    首先,基于同步發(fā)電機模型建立VSG算法,為了避免引入復(fù)雜的暫態(tài)過程,采用同步發(fā)電機經(jīng)典二階模型[14],忽略凸極效應(yīng),并令極對數(shù)p=1,該模型包括轉(zhuǎn)子運動方程和定子電氣方程,如式(1)所示。

    (1)

    基于同步發(fā)電機二階模型,并擴展至三相可以建立如圖2所示VSG算法。

    圖2 虛擬同步發(fā)電機算法框圖

    觀察圖2可知,VSG算法可以得到定子電流及內(nèi)電動勢信號,將其作為分布式電源逆變器電流或電壓環(huán)給定參考值,便可使分布式電源模擬同步發(fā)電機輸出特性。微電網(wǎng)中需要有采用電壓控制方式的逆變電源以建立微電網(wǎng)電壓,針對逆變器采用電壓控制方式的分布式電源,應(yīng)用VSG算法后的控制結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。

    圖3 基于VSG算法的逆變器控制結(jié)構(gòu)圖

    由圖3可知,該控制策略以電容電壓為控制對象,VSG算法的作用相當(dāng)于功率外環(huán),這使得該分布式電源輸出功率特性在VSG算法作用下類似同步發(fā)電機,但也同時使得有功與無功控制之間存在耦合,必須對無功功率進行附加控制,增加控制復(fù)雜度。另一方面,該控制策略需要注入直流母線功率與VSG算法實時有功功率信號PVSG匹配,否則系統(tǒng)將無法穩(wěn)定運行。由于直流電源由光伏和儲能組成,光伏輸出功率不可調(diào)度,需要儲能裝置雙向DC/DC變換器以直流母線電壓為控制對象,由儲能裝置保持前后級功率平衡,這便對儲能裝置提出更高要求。

    基于上述原因,本文提出一種基于VSG算法的功率控制策略,其控制原理圖如圖4所示。

    圖4 基于VSG算法的功率控制策略框圖

    該策略不改變常用逆變器控制策略,逆變器仍沿用直流母線電壓外環(huán)加輸出電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制,VSG算法用于對系統(tǒng)輸出功率的直接控制。為使系統(tǒng)輸出有功功率等于PVSG,采用如圖5所示的雙向DC/DC變換器控制策略實現(xiàn)對儲能裝置的充放電控制。

    圖5 儲能裝置充放電控制框圖

    同時,該控制策略可針對并網(wǎng)/孤島雙模式運行靈活選擇無功功率控制策略:孤島運行模式下,QVSG為VSG算法根據(jù)自身下垂特性分擔(dān)的無功功率,用于實現(xiàn)微電網(wǎng)的一次電壓控制,Qsec為MCC根據(jù)二次電壓控制分配的無功功率調(diào)度;并網(wǎng)模式下,要求分布式電源工作于PQ模式,即保證有功、無功功率輸出恒定,則無功功率給定信號可切換為Qref。

    由以上分析可知,采用基于VSG算法的直接功率控制策略實現(xiàn)了模擬同步發(fā)電及基本特性的目的,可以根據(jù)本地電壓信號自動響應(yīng)微電網(wǎng)負荷變化,同時沿用了常用的逆變器控制策略,無功功率控制靈活,且可動態(tài)跟蹤直流母線注入功率,系統(tǒng)的穩(wěn)定工作不受儲能裝置限制。

    鑒于其優(yōu)勢,微電網(wǎng)中大多數(shù)分布式電源可采用基于VSG算法的直接功率控制策略,但此種控制策略下分布式電源逆變器采用電流控制方式,不具有組網(wǎng)能力,稱其為并網(wǎng)單元。微電網(wǎng)中電壓的建立需要保留部分逆變器采用電壓控制方式的分布式電源(如圖3所示),稱其為組網(wǎng)單元。結(jié)合上述控制策略,分布式電源本地控制可實現(xiàn)自動響應(yīng)負荷變化,各單元獨立運行,無需快速的互聯(lián)通信,符合“即插即用”(plug and play)要求。然而,僅依靠分布式電源獨立控制無法保證微電網(wǎng)供電質(zhì)量和可靠運行,因此需要對分布式電源進行協(xié)調(diào)控制。

    2.2 微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制

    2.2.1 頻率調(diào)整

    微電網(wǎng)孤島運行模式下的頻率由實時有功功率平衡決定,這種平衡被打破時微電網(wǎng)頻率會發(fā)生偏移。為了保證微電網(wǎng)在短期負荷擾動下頻率偏移值不超出允許范圍及長期負荷變化時的頻率恢復(fù),需要對頻率進行實時調(diào)整。針對不同的負荷擾動類型,將頻率調(diào)整分為一次調(diào)頻和二次調(diào)頻[10]。其中,一次調(diào)頻由功頻控制器實現(xiàn),其基本原理如式(2)所示:

    (2)

    VSG算法本身帶有功頻控制器的功能,其調(diào)頻系數(shù)Kω=DωN。微電網(wǎng)各分布式電源調(diào)頻系數(shù)之和需保證在微電網(wǎng)可承受的最大負荷波動情況下頻率偏移不超過允許值,并根據(jù)各單元自身容量設(shè)置調(diào)頻系數(shù)。當(dāng)微電網(wǎng)負荷波動過大時,則可根據(jù)頻率偏移值選擇切掉相對重要性較低的負荷。

    一次調(diào)頻實現(xiàn)的是有差調(diào)節(jié),在中長期負荷波動時,為使微電網(wǎng)頻率恢復(fù)至額定值,還需要進行二次調(diào)頻。二次調(diào)頻則需要由MCC對微電網(wǎng)各分布式電源的有功功功率進行調(diào)度:首先由微電網(wǎng)頻率偏移經(jīng)比例積分環(huán)節(jié)獲得功率調(diào)度值,再結(jié)合微電網(wǎng)能源優(yōu)化策略及容量分配等因素以一定比例分配至各調(diào)頻單元。

    2.2.2 電壓控制

    微電網(wǎng)電壓控制同樣需要分為一次電壓控制和二次電壓控制。其中,由于二次電壓控制響應(yīng)時間長,負荷變化幾個周期內(nèi)電壓出現(xiàn)跌落,為了及時對微電網(wǎng)的電壓進行支撐,在本地控制器采用一次電壓控制。

    一次電壓控制器根據(jù)微電網(wǎng)母線跌落值改變勵磁內(nèi)電動勢幅值給定值大小,即:

    (3)

    電壓支撐能力的大小由Kv決定,Kv越大一次電壓控制器電壓支撐作用越強,但為了避免該系數(shù)過大威脅系統(tǒng)動態(tài)穩(wěn)定性,此處加入慣性環(huán)節(jié),從而可以使Kv取值范圍更寬。

    微電網(wǎng)母線電壓的獲取可采用在線計算的方式,計算所需參數(shù)包括分布式電源實時輸出功率信號、分布式電源輸出阻抗、線路阻抗和定子內(nèi)電動勢,分布式電源電壓、電流a相相量圖如圖6所示,由該相量圖可得母線電壓有效值計算式,即

    (4)

    式中:R、X分別為分布式電源輸出阻抗與線路阻抗中電阻、電抗之和。

    圖6 分布式電源電壓電流相量圖

    二次電壓控制由MCC實現(xiàn)集中控制,其根據(jù)母線電壓變化調(diào)度分布式電源的無功功率輸出,從而使微電網(wǎng)母線電壓在負荷變化后可以恢復(fù)至額定值。

    2.2.3 預(yù)同步控制

    本文組網(wǎng)單元與并網(wǎng)單元均無須改變控制策略便可實現(xiàn)并網(wǎng)/孤島雙模式運行,避免了模式切換過程中由于控制策略轉(zhuǎn)換導(dǎo)致切換失敗的問題,提高了模式平滑切換能力。然而,在由孤島模式向并網(wǎng)模式切換過程中,還需要避免由于微電網(wǎng)與主網(wǎng)不同步或存在電壓差而出現(xiàn)電流沖擊而無法順利并網(wǎng),甚至造成系統(tǒng)設(shè)備損壞的情況[15]。VSG算法具有自同步功能,本文基于此特點,提出一種基于虛擬功率的預(yù)同步控制方法,預(yù)同步整體控制原理如圖7所示。

    圖7 微電網(wǎng)模式切換控制原理圖

    預(yù)同步控制由靠近微電網(wǎng)與主網(wǎng)連接點的分布式電源完成,本文針對圖1所示微電網(wǎng)選取DG1實現(xiàn)預(yù)同步,電壓信號經(jīng)處理發(fā)送至DG1本地控制器。電壓信號處理如圖8所示。

    圖8 電壓信號處理

    其原理為:假設(shè)主網(wǎng)與微電網(wǎng)電壓為線路兩端的電壓,且令傳輸線的阻抗為R+jωL,則Psyn為線路上傳輸?shù)挠泄β?,?dāng)微電網(wǎng)與主網(wǎng)電壓同步時,該功率為0。為實現(xiàn)微電網(wǎng)側(cè)與主網(wǎng)側(cè)電壓的同步,需要取消微電網(wǎng)二次頻率調(diào)整,并將Psyn進行限幅后作為虛擬有功功率與DG1輸出有功功率疊加作為VSG算法電磁功率,Psyn的引入相當(dāng)于改變DG1的輸入機械功率,從而起到對微電網(wǎng)頻率調(diào)整的作用。隨著頻率調(diào)整的進行,微電網(wǎng)與主電網(wǎng)電壓相位差逐漸縮小,Psyn也隨之減小,當(dāng)且僅當(dāng)微電網(wǎng)與主網(wǎng)完全同步,Psyn為0,則微電網(wǎng)功率分配進入穩(wěn)定狀態(tài),并將與主電網(wǎng)保持同步。因此,Psyn同時可以作為判斷是否同步的指標(biāo),電壓信號處理及同步性判斷在微電網(wǎng)控制結(jié)構(gòu)中的第二層進行,并最終實現(xiàn)模式的切換。

    該預(yù)同步策略利用了VSG算法實現(xiàn)微電網(wǎng)負荷自動分配功能,通過引入虛擬功率調(diào)節(jié)微電網(wǎng)頻率,實現(xiàn)相對簡單,無需鎖相環(huán)節(jié),可靠性更高,在一次調(diào)頻配合下還可保證微電網(wǎng)的頻率波動在允許范圍內(nèi)。微電網(wǎng)模式切換還需保證微電網(wǎng)與主網(wǎng)電壓幅值一致,可通過微電網(wǎng)二次電壓控制策略實現(xiàn)。

    3 系統(tǒng)仿真分析

    本文結(jié)合圖1結(jié)構(gòu)搭建了微電網(wǎng)系統(tǒng)仿真模型,其中DG1采用基于VSG算法的逆變器控制策略,DG2采用基于VSG算法的功率控制策略,系統(tǒng)參數(shù)見表1。

    表1 微電網(wǎng)運行參數(shù)

    初始時,微電網(wǎng)處于并網(wǎng)運行模式,DG1、DG2均以額定功率輸出,2 s時微電網(wǎng)主動切換至孤島運行模式,微電網(wǎng)本地負荷為25 kW。由圖9所示的仿真波形可知,微電網(wǎng)母線電壓在切換時沒有出現(xiàn)明顯波動,且DG1、DG2自動分配負荷,說明應(yīng)用本文提出的功率控制策略達到了預(yù)期效果。在微電網(wǎng)孤島運行模式下,當(dāng)有功功率負荷在1.5 s時突然增加10 kW,如圖10所示,在一次調(diào)頻作用下,DG1、DG2分別增加有功功率輸出,使微電網(wǎng)頻率穩(wěn)定;2.5 s時,微電網(wǎng)二次調(diào)頻開始作用,頻率逐漸恢復(fù)至額定值。

    通過無功負荷變化驗證微電網(wǎng)電壓控制作用,孤島運行模式下,1 s時無功功率負荷增加10 kvar,未采用電壓控制和采用電壓控制后仿真波形如圖11所示。對比圖11(a)、(b)可知,一次電壓控制起到了電壓支撐作用,二次電壓控制可以使微電網(wǎng)母線電壓恢復(fù)至額定值。

    圖9 由并網(wǎng)至孤島模式切換

    圖10 有功負荷突增時的仿真波形

    圖11 無功負荷突增時的仿真波形

    為驗證本文提出預(yù)同步控制策略的有效性,在孤島運行模式下,2 s時開始進行預(yù)同步,由圖12可知,初始時微電網(wǎng)母線與主電網(wǎng)電壓存在相位差,虛擬功率Psyn處于限定最大值,經(jīng)過2 s的調(diào)整電壓逐漸趨于同步,Psyn趨于0。

    圖12 預(yù)同步控制過程

    4 結(jié) 論

    本文基于虛擬同步發(fā)電機控制技術(shù)提出了一種微電網(wǎng)分布式電源新型控制策略,不僅實現(xiàn)了獨立控制下的負荷自動分配,且控制靈活性高,通過仿真證明了該控制策略的有效性,分析了該控制策略下微電網(wǎng)的頻率調(diào)整和電壓控制的實現(xiàn)及預(yù)同步控制,仿真結(jié)果表明本文提出預(yù)同步控制可以順利完成預(yù)同步控制,達到了預(yù)期效果。

    [1]梁有偉,胡志堅,陳允平.分布式發(fā)電及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用研究綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2003,27(12):71-75.

    [2]王成山,李鵬.分布式發(fā)電、微網(wǎng)與智能配電網(wǎng)的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J].電力系統(tǒng)自動化,2010,34(2):10-14、23.

    [3]孫鳴,余娟,鄧博.分布式發(fā)電對配電網(wǎng)線路保護影響的分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(8):104-107.

    [4]Wanik M Z C,Erlich I,Mohamed E A,et al.Influence of distributed generations and renewable energy resources power plant on power system transient stability[C]//IEEE International Conferenceon Power and Energy(PECon2010),Kuala Lumpur,Malaysia,2010.

    [5]Zhong Q C,Weiss G.Synchronverters:inverters that mimic synchronous generators[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2010,58(4):1259-1267.

    [6]Lasseter R H.Microgrids[C]//IEEE Power Engineering Society Winter Meeting,USA:New York,2002:305-308.

    [7]Soni N,Doolla S,Chandorkar M C.Improvement of transient response in microgrids using virtual inertia[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2013,28(3):1830-1838.

    [8]Driesen J,Visscher K.Virtual synchronous generators[C]//Power and Energy Society General Meeting,2008:1-3.

    [9]丁明,楊向真,蘇建徽.基于虛擬同步發(fā)電機思想的微電網(wǎng)逆變電源控制策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(8):89-93.

    [10]楊向真,蘇建徽,丁明,等.微電網(wǎng)孤島運行時的頻率控制策略[J].電網(wǎng)技術(shù),2010,34(1):164-168.

    [11]杜威,姜齊榮,陳喚瑞.微電網(wǎng)電源的虛擬慣性頻率控制策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2011,35(23):26-31,36.

    [12]呂志鵬,羅安,蔣文倩,等.多逆變器環(huán)境微電網(wǎng)環(huán)流控制新方法[J].電工技術(shù)學(xué)報,2012,27(1):40-47.

    [13]周林,武劍,栗秋華,等.光伏陣列最大功率點跟蹤控制方法綜述[J].高電壓技術(shù),2008,34(6):1145-1154.

    [14]倪以信,陳壽孫,張寶霖.動態(tài)電力系統(tǒng)理論和分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2002.

    [15]Changhee Cho,Jin-Hong Jeon,Jong-Yul Kim,et al.Active synchronizing control of a microgrid[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(12):3707-3719.

    (編輯:張媛媛)

    ANovelControlStrategyofDistributedGenerationinMicrogrid

    ZHOU Lin1,ZHENG Guanghui1,LIAO Bo2

    (1. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing University, Chongqing 400044, China;2. Sichuan Electric Power Design & Consulting Co., Ltd., Chengdu 610016, China)

    Aiming at the control difficulty of microgrid caused by the lack of the inertia in distributed generator (DG), this paper introduced the control technology of virtual synchronous generator(VSG), designed control strategy of inverter based VSG algorithm, and proposed a power control strategy based on VSG algorithm, according to the shortage of the control strategy above. These two different control strategies based on VSG algorithm were adopted for different DGs in microgrid as networking and grid units respectively, which had similar load response characteristics of synchronous generator with different control methods, and could achieve the goal of flexible control while implementing inertia in microgrid. Then, this paper analyzed the coordinate control of microgrid, designed the regulation of frequency and the control strategy of voltage for microgrid, made the mode switching from islanded to grid-connected smooth, and proposed a pre-synchronization control strategy based on virtual power. Finally, the effectiveness of the control strategy proposed was verified through the simulation in MATLAB/Simulink.

    microgrid; virtual synchronous generator(VSG); control strategy; pre-synchronization

    重慶市自然科學(xué)基金項目(cstcjjA90001)。

    TM 61

    : A

    : 1000-7229(2014)06-0038-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2014.06.008

    2014-04-21

    :2014-04-25

    周林(1961),男,教授,博士生導(dǎo)師,從事可再生能源理論與電能質(zhì)量分析與控制的研究工作,E-mail:zhoulin@cqu.edu.cn;

    鄭光輝(1988),男,碩士研究生,從事光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)相關(guān)的研究工作,E-mail:zhengguanghui1987@aliyun.com。

    猜你喜歡
    控制策略儲能分布式
    相變儲能材料的應(yīng)用
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:24
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內(nèi)部控制策略探討
    儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用
    儲能真要起飛了?
    能源(2017年12期)2018-01-31 01:42:59
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    直流儲能型準(zhǔn)Z源光伏并網(wǎng)逆變器
    三级国产精品欧美在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 精品午夜福利在线看| 日日撸夜夜添| 久久亚洲精品不卡| 欧美日韩精品成人综合77777| 日本-黄色视频高清免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲性久久影院| 久久精品国产亚洲av天美| 99久国产av精品| 亚洲国产精品成人综合色| 成人欧美大片| 91在线精品国自产拍蜜月| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品女同一区二区软件| av天堂中文字幕网| 欧美在线一区亚洲| 国产精品久久久久久精品电影| 一区二区三区高清视频在线| 91久久精品电影网| 欧美三级亚洲精品| 欧美区成人在线视频| 国产精品一区二区在线观看99 | 身体一侧抽搐| 中文字幕av成人在线电影| 波多野结衣高清无吗| 黄片wwwwww| 国产精品,欧美在线| 有码 亚洲区| 国产精品女同一区二区软件| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产片特级美女逼逼视频| 成人二区视频| 少妇高潮的动态图| 一区福利在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产成人精品久久久久久| 久久久久久伊人网av| av视频在线观看入口| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 哪个播放器可以免费观看大片| 一级二级三级毛片免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 免费观看在线日韩| 最好的美女福利视频网| 美女大奶头视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 长腿黑丝高跟| 免费大片18禁| 一级毛片久久久久久久久女| 18禁在线播放成人免费| 国产视频首页在线观看| 我要搜黄色片| 精品久久久久久久末码| 男人的好看免费观看在线视频| 能在线免费观看的黄片| 国产单亲对白刺激| 天堂网av新在线| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产伦一二天堂av在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产av在哪里看| 99久久中文字幕三级久久日本| 色综合站精品国产| 嫩草影院入口| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 久久精品夜色国产| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品久久久久久久电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产成人91sexporn| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 成人欧美大片| 中文亚洲av片在线观看爽| 最新中文字幕久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产一级毛片在线| 成人午夜精彩视频在线观看| 三级经典国产精品| 成年版毛片免费区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 在线天堂最新版资源| 一级黄色大片毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一区二区三区高清视频在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产成年人精品一区二区| 两个人视频免费观看高清| 亚洲五月天丁香| 亚洲人与动物交配视频| 成人二区视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品1区2区在线观看.| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品自拍成人| 91精品国产九色| 天堂√8在线中文| 天堂√8在线中文| 免费搜索国产男女视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产亚洲欧美98| 国产乱人偷精品视频| 真实男女啪啪啪动态图| 99久久精品一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 麻豆成人av视频| 亚洲中文字幕日韩| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 波野结衣二区三区在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲无线观看免费| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产成人freesex在线| 99热全是精品| 长腿黑丝高跟| 久久欧美精品欧美久久欧美| 白带黄色成豆腐渣| 联通29元200g的流量卡| 国产日本99.免费观看| av黄色大香蕉| 最近的中文字幕免费完整| 免费搜索国产男女视频| 免费观看的影片在线观看| 成人二区视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 精品一区二区免费观看| 免费观看人在逋| 一级av片app| 国产欧美日韩精品一区二区| 熟女电影av网| www.色视频.com| av在线播放精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美潮喷喷水| 亚洲第一区二区三区不卡| 国内揄拍国产精品人妻在线| 午夜亚洲福利在线播放| 免费在线观看成人毛片| 成人欧美大片| 久久久久久九九精品二区国产| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 久久久精品94久久精品| 国产人妻一区二区三区在| 99热精品在线国产| 国产美女午夜福利| av黄色大香蕉| 国产免费男女视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 免费大片18禁| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产在线男女| 成人亚洲欧美一区二区av| 少妇被粗大猛烈的视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 99久久成人亚洲精品观看| 看免费成人av毛片| 2022亚洲国产成人精品| 国产av不卡久久| 春色校园在线视频观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 搞女人的毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美性猛交黑人性爽| 可以在线观看的亚洲视频| 联通29元200g的流量卡| 免费av不卡在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看| 色吧在线观看| 丰满的人妻完整版| 69av精品久久久久久| 一级av片app| 日韩视频在线欧美| 亚洲在久久综合| av在线蜜桃| 国产成年人精品一区二区| 青春草亚洲视频在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 一本精品99久久精品77| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女内射精品一级片tv| 少妇人妻精品综合一区二区 | 青春草视频在线免费观看| 国产成人精品久久久久久| 欧美高清成人免费视频www| 三级经典国产精品| www.色视频.com| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲自拍偷在线| 嫩草影院入口| 精品久久久噜噜| 久久热精品热| 综合色丁香网| 成熟少妇高潮喷水视频| 一个人看的www免费观看视频| 色吧在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 久久久欧美国产精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久久久久久午夜电影| 美女高潮的动态| 看十八女毛片水多多多| 国产男人的电影天堂91| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| .国产精品久久| 国产男人的电影天堂91| 午夜精品在线福利| 久久亚洲国产成人精品v| 成人国产麻豆网| 国产精品久久久久久av不卡| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲av一区综合| 国产精品蜜桃在线观看 | 黄色一级大片看看| 国产精品无大码| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产伦理片在线播放av一区 | 青青草视频在线视频观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲美女视频黄频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 精品久久久噜噜| 波多野结衣高清无吗| 日本免费a在线| 免费黄网站久久成人精品| 波野结衣二区三区在线| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 国产单亲对白刺激| 青春草视频在线免费观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 中文字幕久久专区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 不卡一级毛片| 美女国产视频在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 晚上一个人看的免费电影| 久久久精品大字幕| 亚洲性久久影院| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品女同一区二区软件| 男插女下体视频免费在线播放| 波多野结衣高清作品| 亚洲精品国产av成人精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 麻豆成人av视频| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲内射少妇av| 51国产日韩欧美| 国产探花极品一区二区| 免费av毛片视频| 老司机影院成人| 国产探花极品一区二区| 99热这里只有精品一区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 最近的中文字幕免费完整| 老女人水多毛片| .国产精品久久| 亚洲美女视频黄频| 能在线免费看毛片的网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产三级在线视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 一区二区三区四区激情视频 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 婷婷色av中文字幕| 欧美日本视频| 美女大奶头视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 夜夜爽天天搞| 99久久人妻综合| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 性欧美人与动物交配| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品人妻熟女av久视频| 免费看光身美女| 久久中文看片网| 99热6这里只有精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 插逼视频在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 丰满乱子伦码专区| 热99re8久久精品国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品熟女少妇av免费看| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲av熟女| 美女 人体艺术 gogo| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人福利小说| 国产精品嫩草影院av在线观看| 午夜视频国产福利| 国产三级在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| av在线老鸭窝| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲国产高清在线一区二区三| 五月玫瑰六月丁香| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 色5月婷婷丁香| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 日韩强制内射视频| 国产亚洲欧美98| 悠悠久久av| 性色avwww在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲内射少妇av| 天堂影院成人在线观看| 久久这里只有精品中国| 99热这里只有精品一区| 黄片wwwwww| 久久精品久久久久久久性| 久久久久久九九精品二区国产| 男人的好看免费观看在线视频| 免费无遮挡裸体视频| а√天堂www在线а√下载| 亚洲成av人片在线播放无| 美女黄网站色视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 日韩精品有码人妻一区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲真实伦在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99久久精品国产国产毛片| 黄色日韩在线| 久久6这里有精品| 人人妻人人看人人澡| 少妇被粗大猛烈的视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产高清三级在线| 男的添女的下面高潮视频| 乱人视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 欧美一级a爱片免费观看看| 在线观看66精品国产| 久久精品国产清高在天天线| 日韩欧美精品免费久久| 午夜视频国产福利| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久久久国产a免费观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日本熟妇午夜| 在线免费观看的www视频| 久久久久性生活片| av天堂中文字幕网| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| av在线蜜桃| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久这里只有精品中国| 1024手机看黄色片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 久久久色成人| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品午夜福利在线看| 晚上一个人看的免费电影| 全区人妻精品视频| 嫩草影院精品99| 欧美精品一区二区大全| 久久久成人免费电影| 免费搜索国产男女视频| 日韩一区二区视频免费看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 成年免费大片在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 好男人视频免费观看在线| 特级一级黄色大片| 舔av片在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产片特级美女逼逼视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产成人a区在线观看| 在线观看一区二区三区| 久久精品国产亚洲网站| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 六月丁香七月| 国产熟女欧美一区二区| 成人性生交大片免费视频hd| 国产三级在线视频| 国产久久久一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 偷拍熟女少妇极品色| 婷婷亚洲欧美| 亚洲四区av| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 99热这里只有精品一区| 国产高清视频在线观看网站| 97超碰精品成人国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 婷婷精品国产亚洲av| 久久九九热精品免费| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品无大码| 少妇熟女欧美另类| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜视频国产福利| av又黄又爽大尺度在线免费看 | av视频在线观看入口| 国产欧美日韩精品一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费看av在线观看网站| av.在线天堂| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美极品一区二区三区四区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品一区www在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久综合国产亚洲精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 男女那种视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产精品久久久久久久久免| 亚洲精品成人久久久久久| 国产精品伦人一区二区| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美+亚洲+日韩+国产| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩国内少妇激情av| 观看美女的网站| 国产免费男女视频| 亚洲av熟女| 夫妻性生交免费视频一级片| 在线观看午夜福利视频| 国产av麻豆久久久久久久| 九色成人免费人妻av| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产成人福利小说| 午夜视频国产福利| 一级二级三级毛片免费看| 国产精品99久久久久久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄色配什么色好看| 狠狠狠狠99中文字幕| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲,欧美,日韩| 青春草亚洲视频在线观看| 赤兔流量卡办理| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人福利小说| 国产午夜精品一二区理论片| 乱人视频在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品人妻久久久久久| 有码 亚洲区| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产男人的电影天堂91| 久久精品国产亚洲av天美| 久久精品国产清高在天天线| 国产 一区 欧美 日韩| 97超视频在线观看视频| 免费观看精品视频网站| 床上黄色一级片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 丰满乱子伦码专区| 性色avwww在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 欧美潮喷喷水| 日本与韩国留学比较| 成人二区视频| 草草在线视频免费看| 国产精品一区www在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 丝袜美腿在线中文| 一个人看视频在线观看www免费| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 毛片一级片免费看久久久久| 岛国毛片在线播放| 综合色丁香网| 大香蕉久久网| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日本黄大片高清| 美女 人体艺术 gogo| 91av网一区二区| 一级av片app| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩亚洲欧美综合| 少妇高潮的动态图| av在线播放精品| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精华一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 国产美女午夜福利| ponron亚洲| 99热全是精品| 日韩欧美精品v在线| 晚上一个人看的免费电影| 国产高清激情床上av| 丝袜喷水一区| 变态另类丝袜制服| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久大精品| 久久亚洲国产成人精品v| 青青草视频在线视频观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产精品一区二区三区四区久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品永久免费网站| 精品一区二区免费观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 日韩三级伦理在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品蜜桃在线观看 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| 少妇的逼水好多| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜激情欧美在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 人妻久久中文字幕网| 色综合亚洲欧美另类图片| 联通29元200g的流量卡| av在线天堂中文字幕| 99久久九九国产精品国产免费| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品人妻久久久久久| 国产男人的电影天堂91| 久久久久久久亚洲中文字幕| 丰满乱子伦码专区| 少妇高潮的动态图| 久久久久网色| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产片特级美女逼逼视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产中年淑女户外野战色| 男女啪啪激烈高潮av片| 男插女下体视频免费在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久色成人| 村上凉子中文字幕在线| 天堂影院成人在线观看| 成人特级av手机在线观看| 黄色配什么色好看| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲av不卡在线观看| 成人国产麻豆网| 黄色欧美视频在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看66精品国产| 51国产日韩欧美| 国产 一区精品| 国产精品久久电影中文字幕| 美女国产视频在线观看| 久久久精品94久久精品| 内地一区二区视频在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产日韩欧美在线精品| a级毛片免费高清观看在线播放|