• <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 ?

    光氫儲并網(wǎng)控制策略

    2017-01-10 01:37:11彭龍蔡國偉孔令國陳沖杜佳豹段潔章昊
    電力建設(shè) 2016年9期
    關(guān)鍵詞:儲氫電解槽出力

    彭龍,蔡國偉,孔令國,陳沖,杜佳豹,段潔,章昊

    (1.東北電力大學電氣工程學院,吉林省吉林市 132012;2.國網(wǎng)北京市電力公司門頭溝供電公司,北京市 102300)

    光氫儲并網(wǎng)控制策略

    彭龍1,蔡國偉1,孔令國1,陳沖1,杜佳豹1,段潔1,章昊2

    (1.東北電力大學電氣工程學院,吉林省吉林市 132012;2.國網(wǎng)北京市電力公司門頭溝供電公司,北京市 102300)

    光伏發(fā)電的間歇性、隨機性以及波動性一直是制約其大規(guī)模發(fā)展的主要原因之一。該文提出了基于氫儲能裝置的混合并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)及其控制策略。混合系統(tǒng)中,氫儲能裝置主要元件包括電解槽、儲氫罐和質(zhì)子交換膜燃料電池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)等,各單元通過功率變換器匯集到直流母線,最后經(jīng)由逆變器與交流電網(wǎng)相連??紤]到儲氫罐壓力上下限約束及燃料電池和電解槽自身額定出力的限制,同時引入功率密度高的超級電容器作為備用以確保連續(xù)可靠供電以及對太陽能資源的最大利用。在滿足各元件約束條件以及氫儲能裝置啟動優(yōu)先級高于超級電容器的前提下,提出了6種運行狀態(tài)下的功率協(xié)調(diào)控制策略。通過仿真分析,驗證了該協(xié)調(diào)控制策略的有效性。

    光伏并網(wǎng);電解槽;燃料電池;超級電容器

    0 引 言

    目前,以太陽能發(fā)電為代表的可再生能源在解決能源不足,降低環(huán)境污染,改善能源結(jié)構(gòu)等方面起到越來越重要的作用。但是光伏發(fā)電自身的隨機性、間歇性與波動性使得其無法與傳統(tǒng)能源持續(xù)并網(wǎng)運行[1]。近幾年提出的清潔、高效的純綠色氫儲能設(shè)備能夠有效地解決光伏發(fā)展瓶頸問題。因此,針對基于氫儲能的光伏并網(wǎng)功率協(xié)調(diào)控制的研究已經(jīng)越來越受到國內(nèi)外學者的重視。

    針對光氫儲并網(wǎng)發(fā)電,國外學者已進行初步研究,國內(nèi)相關(guān)研究相對較少。文獻[2]提出了一種適應于混合光伏/儲能電池系統(tǒng)的新型協(xié)調(diào)控制策略,主要分為正常、高波動和緊急3種模式,但在緊急模式下棄光會降低太陽能資源的最大利用。文獻[3]提出分別基于孤島模式、并網(wǎng)模式下以直流母線電壓作為狀態(tài)變量,控制光伏陣列和蓄電池在不同的工作條件下以相應模式運行的功率協(xié)調(diào)控制策略,但系統(tǒng)在2種模式過渡過程中,直流母線電壓不易控制。文獻[4]提出了燃料電池作為備用電源在可再生能源出力不足時,提供電能,蓄電池/超級電容器作為輔助設(shè)備在系統(tǒng)動態(tài)響應時提供能量。但文章忽略了可再生能源出力剩余時的能源利用情況。文獻[5]基于燃料電池與蓄電池聯(lián)合向負荷供電提出了以提高系統(tǒng)效率為目標的功率控制策略?;谌剂想姵剡\行特性考慮的5種運行模式雖然提高了其運行效率,但蓄電池頻繁充放電難免會降低其使用壽命。文獻[6]基于可再生能源的利用提出了一個雙源、離網(wǎng)型的混合發(fā)電系統(tǒng)能量管理策略,但針對并網(wǎng)情況的功率協(xié)調(diào)控制并未涉及。文獻[7]針對燃料電池、電解槽具有動態(tài)響應慢的特性,利用超級電容器平抑氫儲能裝置動態(tài)過程中的不平衡功率,但未將儲氫罐壓力約束條件納入到功率控制分析中。文獻[8]將蓄電池與氫儲能裝置組合構(gòu)成混合微網(wǎng)系統(tǒng),微網(wǎng)的協(xié)調(diào)控制目標為維持母線電壓穩(wěn)定和功率供需平衡,并通過對蓄電池進行分組管理避免其始終處于欠充狀態(tài),以期延長使用壽命。文獻[9]基于雙輸入Buck變換器提出氫光聯(lián)合系統(tǒng)能量管理控制策略,以期盡可能多地利用太陽能資源。

    本文提出一種氫儲能裝置與超級電容器結(jié)合而使整個混合系統(tǒng)兼有高功率密度、高能量密度、高循環(huán)壽命等特點,并將光伏陣列、電解槽、燃料電池和超級電容器匯集到共同的直流母線的混合并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。并通過所提出的基于6種運行狀態(tài)下的功率協(xié)調(diào)控制策略,保證系統(tǒng)連續(xù)可靠供電以及對太陽能資源的最大利用。

    1 系統(tǒng)描述

    1.1 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

    本文提出的混合并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,該系統(tǒng)主要部分包括光伏電池陣列、堿式電解槽、儲氫罐、質(zhì)子交換膜燃料電池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)及超級電容器。各單元均通過直流變換器并聯(lián)在直流母線,并通過逆變器與電網(wǎng)相連。

    圖1 混合儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1 Configuration of hybrid energy storage system

    1.2 光伏陣列模型

    光伏陣列是由一系列的光伏電池串并聯(lián)組成。本文采用同時兼顧精確性與實用性的等效模型來描述光伏電池的動態(tài)特性,其伏安特性表達式[10-11]為

    (1)

    其中:

    (2)

    式中:IPV為光伏電池輸出電流;Np為光伏電池的并聯(lián)數(shù);Isc為光伏電池短路電流;UPV為光伏電池輸出電壓;Ns為光伏電池的串聯(lián)數(shù);Uoc為光伏電池開路電壓;Um與Im分別為光伏電池最大功率點電壓和電流;Ta為外界環(huán)境溫度;tc為組件的溫度變化系數(shù);G為光照強度;Tc為在光照強度G和環(huán)境溫度Ta條件下,光伏陣列電池的表面溫度;Tref為參考溫度;α與β分別為參考光照強度下的電流和電壓溫度變化系數(shù);Gref為參考光照強度;Rs為光伏電池串聯(lián)電阻;dT為光伏陣列電池實際表面溫度與參考溫度差值。

    由光伏電池的特性可知,其輸出功率隨著光照強度的變化而變化,光伏電池工作點若無法穩(wěn)定地運行在相應的最大功率點處,則光伏陣列的發(fā)電效率將會降低。為此,本文采用電導增量法實現(xiàn)光伏電池的最大功率點追蹤控制[12]。

    1.3 燃料電池模型

    PEMFC單元電壓方程為

    Ufc=Enernst-Uconc-Uact-Uohm

    (3)

    式中:Ufc為PEMFC輸出電壓;Enernst為熱力學電動勢;Uconc為濃度差過電壓;Uact為活化過電壓;Uohm為歐姆過電壓[13]。

    1.4 堿式電解槽模型

    堿式電解槽的U-I方程為

    (4)

    式中:Uel為電解槽輸出電壓;Urev為可逆單元電壓;r1和r2均為電解液歐姆電阻參數(shù);Tel電解槽溫度;Ael為電解模塊面積;Iel為電解槽輸出電流;t1、t2、t3、s1、s2和s3均為電極過電壓系數(shù)[14-15]。

    1.5 儲氫罐模型

    根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,儲氫罐數(shù)學模型為

    (5)

    式中:pH2為儲氫罐內(nèi)部壓力值;b為儲氫罐內(nèi)部壓力百分比;pH2v為儲氫罐額定壓力值;M為儲氫罐中儲氫量;Vc為儲氫罐的體積;Tc為儲氫罐環(huán)境溫度;Rc為氣體常數(shù);M0為儲氫罐初始儲氫量;ηel為電解槽效率;ηfc為燃料電池轉(zhuǎn)換效率;Ifc為燃料電池電流;F為法拉第常數(shù)[8]。

    1.6 超級電容器模型

    超級電容器存儲能量與其端電壓方程為

    (6)

    式中:W為超級電容器存儲能量;C為超級電容器電容;Usc為超級電容器端電壓[16]。

    2 系統(tǒng)功率管理策略

    混合系統(tǒng)中,儲能設(shè)備控制的目標就是在滿足用電負荷(PGref)的前提下,最大限度地利用光伏功率輸出(Ppv)。在儲能系統(tǒng)中,氫氣的能量密度要遠遠高于超級電容器,因此,氫儲能設(shè)備的啟動優(yōu)先級應當高于超級電容器。在實際運行過程中,當光伏出力與用戶負荷不一致時,電解槽或燃料電池將優(yōu)先啟動,以平衡直流母線功率。當直流母線不平衡功率 (Pnet=Ppv-PGref)高于氫儲能設(shè)備的額定功率(電解槽額定功率PelN或PEMFC額定功率PfcN)或者當儲氫罐壓力不滿足其上下限約束(bmax、bmin)時,超級電容器將及時啟動來維持直流母線功率平衡。

    為了便于分析和控制算法實現(xiàn),本文對功率正方向作如下規(guī)定:光伏陣列(Ppv)、燃料電池(Pfcref)以釋放功率為正;電解槽(Pelref)、電網(wǎng)負荷(PGref)以吸收功率為正;超級電容器(Pscref)則以充電為正,以放電為負。

    如上所述,受各約束條件的限制,電解槽參考功率Pelref、燃料電池參考功率Pfcref、超級電容器參考功率Pscref,分別以圖2中的6種狀態(tài)運行。

    圖2 系統(tǒng)功率管理流程圖Fig.2 System power management flow

    系統(tǒng)具體運行如下所述。

    狀態(tài)一:當光伏出力大于用電負荷需求(Pnet>0)時,燃料電池停機。若儲氫罐壓力高于其上限閾值(b≥bmax),為確保儲氫罐不超過其儲存上限,電解槽停止工作。同時,為最大化利用太陽能資源,超級電容器作為備用儲能設(shè)備及時啟動,吸收直流母線的不平衡功率。即

    (7)

    狀態(tài)二:當光伏出力大于用電負荷需求(Pnet>0)時,燃料電池停機。若儲氫罐壓力低于其上限閾值(b

    (8)

    狀態(tài)三:當光伏出力大于用電負荷需求(Pnet>0)時,燃料電池停機。若儲氫罐壓力低于其上限閾值(b

    (9)

    狀態(tài)四:當光伏出力小于用電負荷需求(Pnet<0)時,電解槽停機。若儲氫罐壓力低于其下限閾值(b≤bmin),為使儲氫罐壓力不進一步降低,燃料電池停止工作。同時,保證負荷的用電需求,超級電容器作為備用電源及時啟動,向負荷提供電能。即

    (10)

    狀態(tài)五:當光伏出力小于用電負荷需求(Pnet<0)時,電解槽停機。若儲氫罐壓力高于其下限閾值(b>bmin),且系統(tǒng)功率缺額大于燃料電池額定出力,燃料電池以額定出力運行,超級電容器作為輔助電源向負荷提供電能。即

    (11)

    狀態(tài)六:當光伏出力小于用電負荷需求(Pnet<0)時,電解槽停機。若儲氫罐壓力高于其下限閾值(b>bmin),且系統(tǒng)功率缺額小于燃料電池額定出力,系統(tǒng)優(yōu)先運行燃料電池,將能量密度高的氫氣轉(zhuǎn)換為電能向負荷供電。即

    (12)

    3 系統(tǒng)仿真與結(jié)果分析

    3.1 仿真參數(shù)設(shè)定

    在PSCAD/EMTDC軟件中分別搭建光氫混合系統(tǒng)各單元模型,并設(shè)置運行參數(shù)如下:電網(wǎng)側(cè)三相線電壓為380 V,交流電網(wǎng)頻率為50 Hz,三相逆變器網(wǎng)側(cè)濾波電抗為0.005 H,等效電阻為 0.005 Ω,超級電容器電容為20 000 μF,變流器開關(guān)頻率為 2 000 Hz,儲氫罐壓力百分比初始值為38 %,儲氫罐壓力上限百分比為 80%,儲氫罐壓力下限百分比為 20%,電解槽額定功率為6 kW,燃料電池額定功率為3 kW。

    光照強度、光伏出力及光伏陣列電流追蹤情況如圖3所示。

    圖3 光照強度、光伏出力及光伏陣列電流追蹤情況Fig.3 Light intensity, PV power and current racking of PV array

    由圖3可知,2 s前光照強度為1 100 W/m2,對應光伏出力為41.9 kW;2~7.5 s光照強度為 1 000 W/m2,光伏出力降至36.6 kW;7.5 s之后,光照強度降低為900 W/m2,對應的光伏出力為31.3 kW。從光伏電流追蹤情況可知,MPPT基本實現(xiàn)了光伏陣列隨光照強度的變化始終運行在最大功率點處。

    光伏出力、電網(wǎng)負荷需求曲線及不平衡功率Pnet如圖4所示。

    圖4 光伏出力、電網(wǎng)負荷需求及不平衡功率曲線Fig.4 PV power and load demand and imbalance power

    由圖4可知,4 s前電網(wǎng)負荷需求為33 kW, 4.5~7.5 s電網(wǎng)負荷需求為40 kW,7.5 s之后,電網(wǎng)負荷需求回到33 kW。

    3.2 仿真結(jié)果分析

    電解槽與超級電容器混合消納光伏并網(wǎng)剩余功率工況如圖5所示。

    圖5 電解槽功率曲線Fig.5 Power curve of electrolyzer

    由圖5可知,在前2 s內(nèi)(狀態(tài)二),光伏發(fā)電除了滿足電網(wǎng)負荷需求外,系統(tǒng)的剩余功率(Pnet= 8.9 kW)大于電解槽的額定出力(PelN=6 kW),系統(tǒng)在優(yōu)先保證電解槽最大限度利用太陽能制氫的前提下,啟動超級電容器吸收母線上的剩余功率(Psc= 2.9 kW)。在2~4 s內(nèi)(狀態(tài)三),隨著光伏出力的降低,直流母線不平衡功率低于電解槽的額定出力,由于電解槽的優(yōu)先級高于超級電容器,此時,超級電容器停止工作(Psc= 0 kW),電解槽功率為3.6 kW。在4 s時(狀態(tài)一),儲氫罐的壓力百分比達到其上限閾值(bmax),為確保儲氫罐不超過其儲存上限,電解槽停止工作。同時,為最大化利用太陽能資源,超級電容器作為備用儲能設(shè)備及時啟動,吸收直流母線的不平衡功率(Psc=1.6 kW)。

    燃料電池與超級電容器混合提供功率缺額工況如圖6所示。

    圖6 燃料電池功率曲線Fig.6 Fuel cell power

    由圖6可知,在4.5~7.5 s內(nèi)(狀態(tài)五),光伏發(fā)電不能滿足電網(wǎng)負荷需求,系統(tǒng)的功率缺額(Pnet=-3.4 kW)大于燃料電池的額定出力(PfcN=3 kW),燃料電池以額定出力運行,將儲氫罐中能量密度高的氫氣優(yōu)先轉(zhuǎn)化為電能為負荷供電,同時超級電容器提供剩余電能(Psc=-0.4 kW)。在7.5~9.5 s內(nèi)(狀態(tài)六),隨著負荷需求的下降,直流母線不平衡功率低于燃料電池的額定出力,因為燃料電池的優(yōu)先級高于超級電容器,此時,超級電容器停止工作(Psc= 0 kW),燃料電池功率為1.7 kW。在9.5 s時(狀態(tài)四),儲氫罐的壓力百分比降至其下限閾值(bmin),燃料電池停止工作。同時,為滿足負荷的供電可靠性,超級電容器作為輔助電源及時啟動向系統(tǒng)提供電能(Psc=-1.7 kW)。

    圖7為直流母線電壓跟蹤曲線,由圖7可知,直流母線電壓一直維持在1 kV,直流母線輸入功率與輸出功率基本平衡,滿足系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求。

    圖7 直流母線電壓跟蹤曲線Fig.7 DC-bus voltage tracking

    混合系統(tǒng)各單元在不同工況下運行曲線如圖8所示。

    圖8 系統(tǒng)實際并網(wǎng)功率追蹤曲線Fig.8 Actual grid-connected power tracking

    由圖8可知,實際的并網(wǎng)功率PG能夠較好地按照負荷需求曲線PGref運行,且混合系統(tǒng)各單元在不同工況下均能按照本文提出的6種狀態(tài)下的控制策略在滿足電解槽、燃料電池額定出力以及儲氫罐壓力約束的前提下,實現(xiàn)太陽能資源的最大利用。

    4 結(jié) 論

    本文基于光伏陣列、電解槽、燃料電池、儲氫罐和超級電容器混合系統(tǒng),在PSCAD/EMTDC中搭建了各單元模型,針對混合系統(tǒng)的6種運行工況,提出了合理的控制策略,在滿足系統(tǒng)各約束條件以及直流母線電壓穩(wěn)定的前提下,實現(xiàn)了負荷連續(xù)可靠供電與太陽能資源的最大利用。仿真結(jié)果驗證了所建模型的準確性及所提控制策略的有效性。

    [1]張景明,李巖松,杜儒劍,等.光儲聯(lián)合并網(wǎng)系統(tǒng)建模與低壓耐受能力的研究[J].電力建設(shè),2015,36(4):27-31.

    ZHANG Jingming,LI Yansong,DU Rujian,et al.Modeling and low voltage tolerance ability study of solar-battery hybrid generation system [J].Electric Power Construction,2015,36(4):27-31.

    [2]ZALANID M,AZAH M,HANNAN M A.A novel coordinated control strategy considering power smoothing for a hybrid photovoltaic/battery energy storage system [J].Journal of Central South University,2016,23(2):394-404.

    [3]EGHTEDARPOUR N,F(xiàn)ARJAH E.Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage systems in DC micro-grids [J].Renewable Energy,2012,45(3):96-110.

    [4]BIZON N.Load-following mode control of a standalone renewable/fuel cell hybrid power source [J].Energy Conversion and Management,2014,77(1):763-772.

    [5]CHAOC H,SHIEH J J.A new control strategy for hybrid fuel cell-battery power systems with improved efficiency [J].International Journal of Hydrogen Energy,2012,37(17):13141-13146.

    [6]AZIZ M S,SALEEM U,ALI E,et al.A review on bi-source, off-grid hybrid power generation systems based on alternative energy sources [J].Journal of Renewable and Sustainable Energy,2015,7(4):1-35.

    [7]ABDELKAFI A,KRICHEN L.Energy management optimization of a hybrid power production unit based renewable energies [J].International Journal of Electrical Power and Energy Systems,2014,62(11):1-9.

    [8]李春華,朱新堅.基于混合儲能的光伏微網(wǎng)動態(tài)建模與仿真[J].電網(wǎng)技術(shù),2013,37(1):39-46.

    LI Chunhua,ZHU Xinjian.Dynamic modeling and simulation of hybrid energy storage-based photovoltaic microgrid [J].Power System Technology,2013,37(1):39-46.

    [9]徐敏,阮新波,劉福鑫,等.氫光聯(lián)合供電系統(tǒng)的能量管理[J].電工技術(shù)學報,2010,25(10):166-175.

    XU Min,RUAN Xinbo,LIU Fuxin,et al.Energy management for hybrid photovoltaic-fuel cell power system [J].Transactions of China Electrotechnical Society,2010,25(10):166-175.

    [10]蔡國偉,孔令國,潘超,等.風光儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)的建模及并網(wǎng)控制策略[J].電工技術(shù)學報,2013,28(9):196-204.

    CAI Guowei,KONG Lingguo,PAN Chao,et al.System modeling of wind-PV-ES hybrid power system and its control strategy for grid-connected [J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(9):196-204.

    [11]劉東冉,陳樹勇,馬敏,等.光伏發(fā)電系統(tǒng)模型綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2011,35(8):47-52.

    LIU Dongran CHEN Shuyong,MA Min,et al.A review on models for photovoltaic generation system [J].Power System Technology,2011,35(8):47-52.

    [12]姚致清,張茜,劉喜梅.基于PSCAD/EMTDC的三相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仿真研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2010,38(17):76-81.

    YAO Zhiqing,ZHANG Qian,LIU Ximei.Research on simulation of a three-phase grid-connected photovoltaic generation system based on PSCAD/ EMTDC [J].Power System Protection and Control,2010,38(17):76-81.

    [13]ASKARZADEH A,REZAZADEH A.Articial immune system-based parameter extraction of proton exchange membrane fuel cell [J].International Journal of Electrical Power & Energy Systems,2011,33(4):933-938.

    [14]CARAPELLUCCI R,GIORDANO L.Modeling and optimization of an energy generation island based on renewable technologies and hydrogen storage systems [J].International Journal of Hydrogen Energy,2012,37(3):2081-2093.

    [15]IPSAKIS D,VOUTETAKIS S.Power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage [J].International Journal of Hydrogen Energy,2009,34(16):7081-7095.

    [16]張步涵,曾杰.串并聯(lián)型超級電容器儲能系統(tǒng)在風力發(fā)電中的應用[J].電力自動化設(shè)備,2008,28(4):1-4.

    ZHANG Buhan,ZENG Jie.Application of series-parallel energy storage system with super-capacitor in wind power generation [J].Electric Power Automation Equipment,2008,28(4):1-4.

    彭龍 (1990),男,碩士研究生,研究方向為新能源建模與并網(wǎng)技術(shù);

    蔡國偉 (1968),男,博士生導師,教授,主要從事電力系統(tǒng)安全分析與穩(wěn)定控制方面的研究工作;

    孔令國 (1984),男,博士研究生,研究方向為新能源并網(wǎng)安全分析與運行控制;

    陳沖 (1992),男,碩士研究生,研究方向為新能源建模與并網(wǎng)技術(shù);

    杜佳豹 (1993),男,碩士研究生,研究方向為柔性直流輸電技術(shù);

    段潔 (1991),女,碩士研究生,研究方向為電力系統(tǒng)穩(wěn)定與控制技術(shù);

    章昊 (1988),男,主要從事配電網(wǎng)規(guī)劃,運行方面的研究工作。

    (編輯 張小飛)

    Control Strategy of Grid-Connected PV-Hydrogen-Storage Generation

    PENG Long1,CAI Guowei1,KONG Lingguo1,CHEN Chong1,DU Jiabao1,DUAN Jie1,ZHANG Hao2

    (1.School of Electrical Engineering, Northeast Dianli University, Jilin 132012, Jilin Province, China;2.Mentougou Power Supply Company of State Grid Beijing Electric Power Corporation, Beijing 102300, China)

    Intermittent, randomness and volatility of photovoltaic (PV) power generation, has been one of the main reasons restricting its large-scale development.This paper uses pure green hydrogen energy storage devices with high energy density to improve the reliability of power supply of PV array.In hybrid systems, hydrogen energy storage devices comprise electrolyzer, hydrogen storage tank and a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), etc., for each cell by bringing together the power converters to the DC bus, and finally are connected via an inverter from the AC grid.Taking into account the constraints on the limit of pressure hydrogen storage tank, the electrolyzer and the rated output of fuel cell, this paper introduces high power density supercapacitors as a backup to ensure continuous and reliable power supply and the maximum use of solar energy resources.Under the premise of satisfying the constraint conditions of each component and hydrogen energy storage device starting a higher priority than supercapacitor, this paper proposes power coordination control strategy under six kinds of operation modes, whose effectiveness is verified by simulation analysis.

    grid-connected photovoltaic; electrolyzer; fuel cell; supercapacitor

    國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃項目(863計劃)(SS2014AA052502); 國家自然科學基金項目(51377017); 長江學者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃項目(IRT1114); 吉林省科技發(fā)展計劃項目(20140203003SF,20150411008XH)

    Project supported by the National High Technology Research and Development of China (SS2014AA052502); National Natural Science Foundation of China (51177010); Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (IRT1114)

    TM 712

    A

    1000-7229(2016)09-0056-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2016.09.008

    2016-05-30

    猜你喜歡
    儲氫電解槽出力
    堿性電解槽成本最低
    站用儲氫瓶式容器組缺陷及檢測方法
    我國固定式儲氫壓力容器發(fā)展現(xiàn)狀綜述
    電解槽焊接施工中的質(zhì)量控制
    江西建材(2018年1期)2018-04-04 05:26:02
    風電場有功出力的EEMD特性分析
    儲氫合金La0.74Mg0.26Ni2.55Co0.55Al0.2Fe0.1的制備與電化學性能
    高比表面積活性炭吸附儲氫材料的研究進展
    要爭做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    風電場群出力的匯聚效應分析
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:31:12
    零極距電解槽改造的幾點思考
    中國氯堿(2014年12期)2014-02-28 01:05:11
    欧美乱码精品一区二区三区| 可以在线观看毛片的网站| 国产成人av激情在线播放| 日韩大尺度精品在线看网址 | 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久国产精品麻豆| 精品乱码久久久久久99久播| 日本欧美视频一区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品电影一区二区在线| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 亚洲激情在线av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 老司机在亚洲福利影院| 精品国产亚洲在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91字幕亚洲| av在线播放免费不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品国产国语对白av| 久热爱精品视频在线9| 好男人电影高清在线观看| avwww免费| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品久久电影中文字幕| 久久伊人香网站| 免费观看精品视频网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 曰老女人黄片| 身体一侧抽搐| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 交换朋友夫妻互换小说| 久久性视频一级片| 国产黄色免费在线视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 又大又爽又粗| 国产精品影院久久| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产成人av激情在线播放| 国产精品久久电影中文字幕| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 999久久久精品免费观看国产| 韩国精品一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 午夜福利免费观看在线| 亚洲七黄色美女视频| 交换朋友夫妻互换小说| 天堂中文最新版在线下载| 大型av网站在线播放| 国产精华一区二区三区| 亚洲欧美激情综合另类| 中文字幕色久视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产1区2区3区精品| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产野战对白在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲中文av在线| 一夜夜www| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美乱码精品一区二区三区| 韩国精品一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 午夜福利在线观看吧| 亚洲人成伊人成综合网2020| 午夜久久久在线观看| 91大片在线观看| 国产1区2区3区精品| 精品福利观看| 丝袜在线中文字幕| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av熟女| 一级片'在线观看视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精华一区二区三区| netflix在线观看网站| 99久久人妻综合| 国产av精品麻豆| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产主播在线观看一区二区| 亚洲专区中文字幕在线| 日本欧美视频一区| 亚洲精品美女久久av网站| 大陆偷拍与自拍| 夜夜爽天天搞| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av福利片在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 最近最新中文字幕大全电影3 | 女警被强在线播放| 国产单亲对白刺激| av天堂久久9| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美日韩黄片免| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久精品91无色码中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久精品欧美日韩精品| 成人国语在线视频| 老司机在亚洲福利影院| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费日韩欧美在线观看| 日本五十路高清| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲成人久久性| videosex国产| 桃色一区二区三区在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲av成人av| 久久久国产成人精品二区 | 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲午夜理论影院| 另类亚洲欧美激情| 性色av乱码一区二区三区2| 成人手机av| 成人亚洲精品av一区二区 | 深夜精品福利| 交换朋友夫妻互换小说| x7x7x7水蜜桃| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产清高在天天线| 久久久久久久久久久久大奶| 精品久久久久久成人av| 无限看片的www在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 久久久久九九精品影院| 久99久视频精品免费| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久热在线av| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日韩精品青青久久久久久| 色综合站精品国产| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美日韩黄片免| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产单亲对白刺激| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 不卡一级毛片| 性少妇av在线| 午夜成年电影在线免费观看| 看片在线看免费视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲午夜理论影院| 国产一区二区三区视频了| 男人舔女人下体高潮全视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲人成电影免费在线| 国产成人av激情在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美av亚洲av综合av国产av| 午夜福利免费观看在线| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美av亚洲av综合av国产av| 制服诱惑二区| 水蜜桃什么品种好| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久国产精品麻豆| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99久久人妻综合| 久久精品91无色码中文字幕| 色播在线永久视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产99久久九九免费精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲中文av在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 搡老岳熟女国产| 一夜夜www| 国产成人欧美在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲熟妇熟女久久| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 高清毛片免费观看视频网站 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲中文字幕日韩| 免费观看人在逋| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲全国av大片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲黑人精品在线| 91精品国产国语对白视频| 国产av一区二区精品久久| 极品人妻少妇av视频| 1024视频免费在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 搡老岳熟女国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲欧美激情在线| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | e午夜精品久久久久久久| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 看片在线看免费视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品日产1卡2卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 在线视频色国产色| 亚洲国产欧美一区二区综合| 香蕉久久夜色| 亚洲精品粉嫩美女一区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 午夜福利免费观看在线| 脱女人内裤的视频| 精品人妻在线不人妻| 性少妇av在线| 18禁观看日本| 两性夫妻黄色片| 99国产精品一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 国产激情久久老熟女| 午夜视频精品福利| 性色av乱码一区二区三区2| 大码成人一级视频| 91九色精品人成在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 无限看片的www在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美乱色亚洲激情| 99re在线观看精品视频| 国产成人精品无人区| 国产激情久久老熟女| 精品久久久精品久久久| 日韩成人在线观看一区二区三区| 午夜福利在线免费观看网站| 性少妇av在线| 国产99久久九九免费精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 91av网站免费观看| 免费在线观看亚洲国产| 天堂影院成人在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 十分钟在线观看高清视频www| 少妇粗大呻吟视频| 国产精华一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 日日爽夜夜爽网站| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产高清国产精品国产三级| 日本 av在线| 两人在一起打扑克的视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 日韩人妻精品一区2区三区| 香蕉久久夜色| av在线天堂中文字幕 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 女警被强在线播放| 999久久久国产精品视频| 国产精华一区二区三区| 国产精品免费视频内射| 亚洲五月天丁香| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 男女床上黄色一级片免费看| 三级毛片av免费| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产有黄有色有爽视频| 一级毛片女人18水好多| 亚洲欧美日韩无卡精品| 性色av乱码一区二区三区2| 首页视频小说图片口味搜索| 国产亚洲精品一区二区www| 自线自在国产av| 五月开心婷婷网| 婷婷丁香在线五月| 少妇 在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费看a级黄色片| 亚洲精华国产精华精| av国产精品久久久久影院| 亚洲伊人色综图| 老鸭窝网址在线观看| 成人亚洲精品av一区二区 | 黄色成人免费大全| 丝袜在线中文字幕| 国产精品av久久久久免费| 国产精品 欧美亚洲| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 一二三四社区在线视频社区8| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美久久黑人一区二区| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产成人精品在线电影| av片东京热男人的天堂| 老司机在亚洲福利影院| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品国产av在线观看| 国产精品 国内视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品久久久av美女十八| 桃红色精品国产亚洲av| 黄色怎么调成土黄色| 波多野结衣高清无吗| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲片人在线观看| av网站在线播放免费| 丝袜在线中文字幕| 99久久国产精品久久久| 国产av在哪里看| bbb黄色大片| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品一区av在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 69精品国产乱码久久久| 亚洲三区欧美一区| 91国产中文字幕| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 大香蕉久久成人网| 国产乱人伦免费视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 手机成人av网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲成a人片在线一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 精品免费久久久久久久清纯| 国产精品野战在线观看 | 精品日产1卡2卡| 黄色 视频免费看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成人精品一区二区免费| 久久中文看片网| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美在线一区亚洲| 日日爽夜夜爽网站| 久久中文看片网| 亚洲成国产人片在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲九九香蕉| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产野战对白在线观看| av福利片在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜福利免费观看在线| 亚洲在线自拍视频| avwww免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 又紧又爽又黄一区二区| а√天堂www在线а√下载| 国产99久久九九免费精品| 亚洲片人在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 大型黄色视频在线免费观看| 成人手机av| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产精品999在线| 午夜老司机福利片| 亚洲国产精品999在线| 狂野欧美激情性xxxx| 国产成人系列免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 黑人操中国人逼视频| 久久久久久久午夜电影 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 99riav亚洲国产免费| 999久久久精品免费观看国产| 69精品国产乱码久久久| 亚洲少妇的诱惑av| 高清av免费在线| 国产又爽黄色视频| 国产人伦9x9x在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 一区二区三区国产精品乱码| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久久久午夜电影 | 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产高清videossex| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产免费男女视频| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜两性在线视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 无人区码免费观看不卡| 国产在线观看jvid| 国产高清国产精品国产三级| 国产午夜精品久久久久久| 男男h啪啪无遮挡| 91av网站免费观看| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 涩涩av久久男人的天堂| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 91av网站免费观看| 一二三四在线观看免费中文在| 成人手机av| 久久人人97超碰香蕉20202| 99久久精品国产亚洲精品| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 1024香蕉在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品成人在线| www.www免费av| 成人永久免费在线观看视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久影院123| 亚洲精品一区av在线观看| 中文欧美无线码| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 在线观看www视频免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 韩国av一区二区三区四区| 天堂动漫精品| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美在线黄色| 成人精品一区二区免费| 天堂√8在线中文| 国产精品一区二区在线不卡| 国产av一区二区精品久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 天天影视国产精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩精品青青久久久久久| 欧美日韩视频精品一区| 岛国在线观看网站| 久久精品影院6| 精品无人区乱码1区二区| 日韩国内少妇激情av| 99精品在免费线老司机午夜| 久久热在线av| 悠悠久久av| 大陆偷拍与自拍| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜福利影视在线免费观看| 一a级毛片在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 一级毛片女人18水好多| 午夜影院日韩av| 中国美女看黄片| 国产1区2区3区精品| 另类亚洲欧美激情| 久久久久精品国产欧美久久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品永久免费网站| 国产不卡一卡二| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美在线黄色| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品久久久人人做人人爽| www.精华液| 国产精品久久久人人做人人爽| 黄色丝袜av网址大全| 日韩欧美三级三区| 国产熟女xx| 国产精品 国内视频| ponron亚洲| 成人国语在线视频| 亚洲片人在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品国产av在线观看| 中文字幕高清在线视频| 夜夜爽天天搞| 大型黄色视频在线免费观看| www.精华液| 成人免费观看视频高清| 美女国产高潮福利片在线看| 99香蕉大伊视频| 久久狼人影院| 成熟少妇高潮喷水视频| 免费在线观看完整版高清| 香蕉久久夜色| 国产成人影院久久av| 18禁观看日本| 夫妻午夜视频| 国产三级黄色录像| a级毛片黄视频| 操出白浆在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 国产1区2区3区精品| 国产精品 国内视频| 日韩精品青青久久久久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久国产精品麻豆| 久热爱精品视频在线9| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲视频免费观看视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 麻豆av在线久日| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线播放国产精品三级| 天天添夜夜摸| 精品久久久精品久久久| 欧美精品一区二区免费开放| 天天影视国产精品| 窝窝影院91人妻| 啪啪无遮挡十八禁网站| 纯流量卡能插随身wifi吗| 多毛熟女@视频| 久久久久久久午夜电影 | 男女下面插进去视频免费观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲av电影在线进入| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 91字幕亚洲| 欧美丝袜亚洲另类 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 极品人妻少妇av视频| 免费少妇av软件| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产人伦9x9x在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 在线国产一区二区在线| 日本免费a在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩免费av在线播放| 亚洲欧美激情综合另类| 啦啦啦免费观看视频1| 看片在线看免费视频| 日韩高清综合在线| 成人三级黄色视频| 亚洲色图综合在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲在线自拍视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲专区中文字幕在线| 91大片在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 大型黄色视频在线免费观看| 久久人妻av系列| 男女下面插进去视频免费观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 精品国产亚洲在线| 精品欧美一区二区三区在线| 色综合站精品国产| 丰满饥渴人妻一区二区三| 婷婷丁香在线五月| 90打野战视频偷拍视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 91国产中文字幕| av天堂在线播放| 一进一出好大好爽视频| 两个人看的免费小视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久人人精品亚洲av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品一区二区三区四区久久 |