• <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 ?

    時滯對風儲平滑功率效果的影響分析

    2017-01-06 08:33:17趙昱杰凌志斌張敏吉
    電力建設(shè) 2016年8期
    關(guān)鍵詞:電功率時滯輸出功率

    趙昱杰,凌志斌,張敏吉

    (1.上海交通大學電氣工程系,上海市 200240;2.中海油研究總院新能源研究中心,北京市 100015)

    時滯對風儲平滑功率效果的影響分析

    趙昱杰1,凌志斌1,張敏吉2

    (1.上海交通大學電氣工程系,上海市 200240;2.中海油研究總院新能源研究中心,北京市 100015)

    風儲配合是平抑風功率波動的有效途徑,時滯給風儲系統(tǒng)控制策略的運行效果帶來了不利的影響。分析了風儲系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的時滯對功率平滑策略產(chǎn)生的影響,并提出了增加系統(tǒng)指令更新周期的解決方法,在Matlab/Simulink平臺中對該方法進行仿真,分析了不同的系統(tǒng)指令更新周期對風儲系統(tǒng)風功率平抑控制策略運行效果的影響。仿真結(jié)果表明,系統(tǒng)指令更新周期為系統(tǒng)平均時延的2倍時,可以保證平抑風功率控制策略的有效實現(xiàn)。將該結(jié)論應用于實際風儲系統(tǒng)中進行論證,仿真結(jié)果和實際風儲系統(tǒng)運行情況均表明了該方法的有效性,可以為風儲系統(tǒng)平滑功率等相應策略的設(shè)計提供參考。

    風儲系統(tǒng);風功率波動;風功率平滑;時滯

    0 引 言

    隨著全球能源和環(huán)境問題的日益突出,風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。然而,隨著并網(wǎng)風電場規(guī)模的不斷擴大,風功率的波動性和間歇性對其接入電網(wǎng)帶來的不利影響也愈發(fā)顯著,使得大規(guī)模風電接入電網(wǎng)的能力受到限制。儲能系統(tǒng)[1]可以適時吸收釋放功率,為平抑風電功率波動,提高風電接入電網(wǎng)的能力提供了有效的手段[2]。大容量儲能通過發(fā)出/吸收的有功功率和無功功率與風電機組的輸出配合,實現(xiàn)對風電平滑風電功率、削峰填谷、無功補償、無功調(diào)壓、有功調(diào)頻和計劃跟蹤的作用[3-4]。實現(xiàn)不同的作用,對儲能系統(tǒng)的響應能力提出的要求也不同。其中削峰填谷和計劃跟蹤對響應能力要求較低,數(shù)十s即可滿足需求;平滑功率、無功補償、無功調(diào)壓和有功調(diào)頻對響應能力要求稍高,響應時間不大于1 s[5]。

    在風儲系統(tǒng)控制策略中,平滑功率控制策略可以有效降低風電場功率的波動性[6],降低電網(wǎng)調(diào)頻壓力,提高電網(wǎng)接入風電的能力,已經(jīng)成為主要的應用方向之一。目前常用的波動平抑控制算法有一階濾波控制算法、卡爾曼濾波算法、小波濾波等。但是,上述算法主要是基于理論分析和仿真分析2種途徑[7],而沒有考慮實際情況下風儲系統(tǒng)的時滯特性對控制算法的影響。

    風儲系統(tǒng)各環(huán)節(jié)均不同程度地存在響應延遲,延遲響應使得整個系統(tǒng)具有顯著的時滯特性。時滯特性對系統(tǒng)控制策略的運行效果造成了巨大的影響[8-9],系統(tǒng)的時滯特性使得系統(tǒng)的功率平滑等控制策略的運行性能嚴重下降,甚至無法實現(xiàn)其功能。理想情況下的控制策略需要根據(jù)實際情況進行重新設(shè)計和評估。

    本文以一階濾波平滑功率控制算法在風儲協(xié)調(diào)系統(tǒng)中的應用為背景,分析時滯對控制算法運行效果的影響,并針對影響對算法在應用中進行改進。改進后的算法能夠應用于帶時滯的風儲系統(tǒng),使之實現(xiàn)風功率平抑的功能。

    1 風功率波動情況與要求

    1.1 風功率實際波動情況

    風功率具有隨機性和波動性。圖1為2013年5月29日內(nèi)蒙古某風場中一臺風機的日功率曲線。

    圖1 2013年5月29日功率曲線Fig.1 Power curve on May 29, 2013

    由圖1可以看出,風速具有的隨機性使得風電功率波動性很大,因此有必要通過與儲能系統(tǒng)配合,平抑風電功率波動,降低風電功率波動對電網(wǎng)的影響。

    1.2 國標對風功率波動要求

    風電出力的短時隨機波動會對電網(wǎng)調(diào)頻帶來不良影響,風電功率的大幅度波動可能使電網(wǎng)失去穩(wěn)定。各個國家對風電并網(wǎng)都提出了相關(guān)技術(shù)要求,但要求各異[10]。根據(jù)我國國家標準《GB/T 19963—2011風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》[11],要求風電場具有有功功率調(diào)節(jié)能力,并能根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度部門指令控制其有功功率輸出,并對輸出功率的變化率進行了限制,標準中的風電場有功功率變化限值推薦如表1所示。

    2 功率平滑控制改善方法

    2.1 風功率平滑策略

    風功率平滑策略有多種[12-15],最常見的是采用一階低通濾波原理對風電功率高頻波動分量進行濾除[16]。

    表1 風電場容量與輸出功率變化率限制值
    Table 1 Wind farm capacity and limit of output power change rate

    (1)

    式中:τ為濾波時間常數(shù),且τ=1/(2πfc),fc為對應的低通濾波截止頻率;Pwind,t和Pout,t分別為t時刻風電功率濾波前和濾波后的功率;Δt為風電功率的采樣周期。由公式(1)可得經(jīng)濾波后風電功率為

    (2)

    由公式(2)可知,當τ= 0時,有Pout,t=Pwind,t,即此時對風電功率無濾波作用。當τ越大時,Pout,t越接近Pout,t-Δt,即輸出功率曲線越平滑,對風電的濾波作用越明顯。

    2.2 風儲系統(tǒng)模型

    風儲系統(tǒng)由風機、電池組、能量管理系統(tǒng)(energy manage system,EMS)、電池管理系統(tǒng)(battery manage system,BMS)和能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(power convert system,PCS)組成,如圖2所示。

    圖2 風儲能系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic diagram of wind energy storage system

    EMS通過對輸出電流、電壓值的采集計算出系統(tǒng)輸出總功率Pout,其中總功率為風機輸出功率和PCS輸出功率的總和。同時EMS通過通訊讀取PCS的功率值PPCS得出風機的輸出功率Pwind,其中Pwind=Pout-PPCS。

    2.2.1 理想情況下風儲功率平滑模型

    風儲系統(tǒng)的功率平滑理想模型如圖3所示。設(shè)在t時刻EMS獲得的系統(tǒng)數(shù)據(jù)有當前時刻風功率Pwind,t和前一時刻風儲系統(tǒng)實際輸出總功率Pout,t-Δt,根據(jù)公式(2)計算出當前時刻的理想輸出功率值Pout,t,將理想輸出功率值Pout,t與當前風功率Pwind,t相減即得出PCS功率指令,EMS將功率指令發(fā)送至PCS使其發(fā)出/吸收相應的功率PPCS,t。

    圖3 風儲系統(tǒng)平滑功率理想模型Fig.3 Ideal model of smoothing power for wind storage system

    2.2.2 實際情況下風儲功率平滑模型

    風儲系統(tǒng)功率平滑控制策略的理想實現(xiàn),是建立在t時刻EMS發(fā)出的功率指令P1t、PCS實際發(fā)出/吸收的功率值P2t、EMS讀取的PCS功率值P3t相等的條件之上,即P1t=P2t=P3t。

    但在實際情況中,風儲系統(tǒng)多個環(huán)節(jié)均有延時,EMS將指令發(fā)送至PCS所需時間為T1,PCS收到EMS指令并開始執(zhí)行所需要的時間為T2,PCS將當前功率值發(fā)送給EMS所需的時間為T3,得到風儲系統(tǒng)的實際控制框圖如圖4所示。

    圖4 風儲系統(tǒng)平滑功率實際控制框圖Fig.4 Actual control block diagram of smoothing power of wind power storage system

    令τ1為從EMS發(fā)出功率指令給PCS,到PCS接收功率指令并開始執(zhí)行的延時時間,τ1=T1+T2。τ2為從EMS發(fā)出功率讀取指令到PCS,到EMS讀取到PCS當前功率值的延時時間,τ2=T1+T3。

    由于系統(tǒng)的時滯性,設(shè)在任意時刻t,EMS發(fā)出的功率指令P1t=PPCS,t,PCS當前實際發(fā)出/吸收的功率值P2t=PPCS,t-τ1,EMS讀取PCS功率值P3t=PPCS,t-τ1-τ2是不相等的,即P1t≠P2t≠P3t。

    由于計算得出的風功率值與實際的風功率不相等,因此對計算出的風功率值進行濾波計算而得出的PCS功率指令也與理想的功率指令不相等,導致PCS發(fā)出的功率與風功率疊加后與理想的輸出功率值不相等,系統(tǒng)的功率平滑控制策略就會失效。

    2.2.3 帶時滯的風儲系統(tǒng)平滑控制效果仿真分析

    在Matlab/Simulink平臺上對帶時滯的風儲系統(tǒng)進行仿真分析,分析所用數(shù)據(jù)來源為2013年5月17日內(nèi)蒙古某風電場其中一臺風機的實測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采樣周期為0.25s。在模型中EMS發(fā)出功率指令到PCS開始執(zhí)行的時延τ1=500ms,EMS發(fā)出讀取功率指令到接收PCS返回當前的功率值的時延τ2=450ms。PCS額定輸出功率為500kW,即功率限幅為±500kW,平滑策略采用的低通濾波時間常數(shù)為 10min。圖5和圖6分別表示了風功率曲線、不考慮時滯的風儲系統(tǒng)輸出曲線和考慮時滯的風儲系統(tǒng)輸出曲線。

    圖5 風功率曲線和理想輸出功率曲線Fig.5 Wind power curve and ideal output power curve

    圖5表明在理想狀態(tài)下,風儲系統(tǒng)的平滑功率策略能起到很好的效果,但是在存在時滯的系統(tǒng)中,系統(tǒng)輸出功率如圖6所示,時滯對系統(tǒng)平滑功率策略的運行造成了很大的影響,系統(tǒng)運行至第5 s的時候平滑功率策略已經(jīng)失效。

    圖6 帶時滯的風儲系統(tǒng)輸出功率曲線Fig.6 Output power curve of wind power storage system with time delay

    3 原因分析及改善措施

    3.1 帶時滯的風儲系統(tǒng)功率平滑策略分析

    根據(jù)以上的分析,在帶有時滯的風儲系統(tǒng)中,系統(tǒng)的平滑功率策略運行不穩(wěn)定的主要原因為EMS發(fā)出的功率指令P1、PCS實際執(zhí)行的功率值P2、EMS讀取的PCS功率值P3三者不相等導致控制運算出現(xiàn)誤差引起的,因此可以通過降低系統(tǒng)指令更新速度,即增加系統(tǒng)的指令更新周期來解決該問題。

    設(shè)系統(tǒng)在kT時刻開始更新指令,其指令值為PPCS,kT,T為系統(tǒng)的指令周期,k=0,1,2…。此時EMS獲得的數(shù)據(jù)有當前時刻系統(tǒng)輸出總功率Pout,kT、上一系統(tǒng)指令周期中EMS發(fā)送給PCS的功率指令PPCS,(k-1)T、以及讀取到的當前PCS的功率值PPCS,kT-t1-t2,令T>t1+t2。對于任意的時刻t,在kT≤t≤(k+1)T的時間范圍內(nèi),EMS發(fā)出的功率指令不變,因此其PCS的功率值也是恒定不變的。因此,在系統(tǒng)更新指令的時刻kT,有:

    P1t=PPCS,(k-1)T

    (3)

    P2t=PPCS,kT-τ1

    (4)

    P3t=PPCS,kT-τ1-τ2

    (5)

    P1t=P2t=P3t

    (6)

    即實現(xiàn)了EMS發(fā)出的功率指令值、PCS執(zhí)行的功率指令值和EMS讀取的PCS功率值三者相等。

    將上述系統(tǒng)進行離散化分析,增加系統(tǒng)指令更新時間可以等效為增加系統(tǒng)采樣周期,在S域中分析得出的輸入輸出表達式為

    (7)

    (8)

    (9)

    由公式(9)可得,不能從系統(tǒng)離散化公式中獲得系統(tǒng)傳遞函數(shù)的表達式,可以從數(shù)字仿真的角度進行分析。

    3.2 帶時滯的風儲系統(tǒng)指令更換周期仿真分析

    圖7為系統(tǒng)指令更新周期為1 s的功率曲線圖。由圖7可以看出,仿真系統(tǒng)輸出功率曲線圍繞著理想輸出功率曲線波動,與風機輸出功率曲線相比,其波動性有很大的減少,風功率的波動得到了很大的平滑,風儲系統(tǒng)的平滑功率策略取得了效果。

    圖7 系統(tǒng)指令更新周期為1 s的功率曲線圖Fig.7 Power curve with 1 s periodic updating system instruction

    在實際情況下,系統(tǒng)的延遲時間也具有一定的時變性,為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,應當使系統(tǒng)的指令更新周期時間足夠長,使得T≥max(τ1+τ2)。圖8為系統(tǒng)指令更新周期為2 s時得到的平滑功率曲線圖。對比圖7、8可以看出,隨著系統(tǒng)指令更新周期的增加,系統(tǒng)實際輸出功率曲線波動變大,風功率平抑效果變差,因此系統(tǒng)指令更新周期的選擇必須在保證系統(tǒng)穩(wěn)定性的前提下盡可能小。

    可以通過比較系統(tǒng)實際輸出功率與理想輸出的差異,來分析不同系統(tǒng)指令更新周期對風儲功率平滑策略的影響。設(shè)Pt為t時刻系統(tǒng)理想輸出功率曲線的功率值,PT,t為系統(tǒng)指令更換周期為T時t時刻系統(tǒng)實際輸出功率曲線的功率值。

    圖8 系統(tǒng)指令更新周期為2 s的功率曲線圖Fig.8 Power curve with 2 s periodic updating system instruction

    圖9 系統(tǒng)指令更新周期與系統(tǒng)輸出功率平均誤差關(guān)系圖Fig.9 Relationship between system instruction update cycle and system output power average error

    從圖9中可以看出,可以將系統(tǒng)的指令更新周期設(shè)計為2 s,T≈2(τ1+τ2),其輸出功率的平均誤差約為20 kW,為風機當天實際最大功率的1.39%,這樣既可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,也保證了較好的風功率平抑效果。

    3.3 帶時滯的風儲系統(tǒng)指令更新周期測試驗證

    本文于2015年6月在內(nèi)蒙古某風電場的風儲系統(tǒng)進行了功能測試,為了使風儲系統(tǒng)平滑功率策略能夠穩(wěn)定實現(xiàn),必須對系統(tǒng)的指令周期進行選擇,圖10和圖11分別為系統(tǒng)指令更新周期為 1 s和2 s的系統(tǒng)功率曲線。

    圖10 系統(tǒng)指令更新周期為1 s時系統(tǒng)功率曲線Fig.10 System power curve with 1 s periodic updating system instructions

    圖11 系統(tǒng)指令更新周期為2 s時系統(tǒng)功率曲線Fig.11 Power curve with 2 s periodic updating system instructions

    在圖10中,紅色曲線為風機發(fā)出的功率曲線,白色曲線為經(jīng)過平滑策略后風儲系統(tǒng)發(fā)出的總功率曲線。由圖10可以看出,系統(tǒng)更新周期取1 s時,風功率的波動幅值雖然有所減少,但是風功率平抑效果并不明顯,這是由于系統(tǒng)時延的動態(tài)波動使得PCS功率指令執(zhí)行時間T

    在圖11中,紅色曲線為風機輸出功率曲線,白色曲線為經(jīng)過平滑策略后風儲系統(tǒng)發(fā)出的總功率曲線。由圖10和圖11可以看出,當系統(tǒng)指令更新周期為 1 s時,由于系統(tǒng)時延最大值大于系統(tǒng)指令更新周期,因此風功率平抑效果不明顯。當指令更換周期為2 s時,系統(tǒng)平滑功率策略運行穩(wěn)定,因此,風儲系統(tǒng)指令更換周期確定為2 s,即T≈2(τ1+τ2)。這與3.2節(jié)仿真所得的結(jié)論是相吻合的。

    4 結(jié) 論

    通過理論分析、仿真和實際驗證可得出以下結(jié)論。

    系統(tǒng)的時滯特性可能引起風儲系統(tǒng)平滑功率策略的失效。增加系統(tǒng)的指令更新周期,使其大于系統(tǒng)控制環(huán)路最大的整體延遲時間,可以保證系統(tǒng)平滑功率策略的有效運行。

    繼續(xù)增加系統(tǒng)的指令更新時間,功率平滑策略的運行效果變差,一般可以取指令更新時間為系統(tǒng)控制環(huán)路總延遲時間的2倍,既可以保證系統(tǒng)功率平滑策略穩(wěn)定運行,也保證了良好的風功率平滑效果。

    本文的分析主要考慮了1臺風機的情況,實際測試驗證也是在“一機一儲”的風儲結(jié)構(gòu)上進行的。對于分布式的“一機一儲”配置結(jié)構(gòu),本文結(jié)論能夠很好應用于多臺風機同時運行的情況。對于集中式的“多機一儲”或“一場一儲”的風儲配置,只要控制系統(tǒng)數(shù)學模型與本文分布式“一機一儲”相同,本文結(jié)論同樣適用。本文結(jié)論可為相關(guān)系統(tǒng)的運行設(shè)計提供參考。

    [1]許守平,李相俊,惠東. 大規(guī)模儲能系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及示范應用綜述[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2013,29(8):94-100, 108. XU Shouping,LI Xiangjun,HUI Dong. A survey of the development and demonstration application of large-scale energy storage[J]. Power System and Clean Energy, 2013,29(8):94-100, 108.

    [2]李文斌. 儲能系統(tǒng)平抑風電場功率波動研究[D].重慶: 重慶大學,2012. LI Wenbin. Study on the smooth up wind farm output fluctuation by energy storage system[D]. Chongqing: Chongqing University,2012.

    [3]高明杰,惠東,高宗和,等. 國家風光儲輸示范工程介紹及其典型運行模式分析[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2013,37(1):59-64. GAO Mingjie,HUI Dong,GAO Zonghe, et al. Presentation of national wind/photovoltaic/energy storage and transmission demonstration project and analysis of typical operation modes[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013,37(1):59-64.

    [4]苗福豐,唐西勝,齊智平. 風儲聯(lián)合調(diào)頻下的電力系統(tǒng)頻率特性分析[J], 高電壓技術(shù), 2015, 41(7): 2209-2216. MIAO Fufeng,TANG Xisheng,QI Zhiping. Analysis of frequency characteristics of power system based on windfarm-energy storage combined frequency regulation[J]. High Voltage Engineering, 2015, 41(7): 2209-2216.

    [5]朱琳. 含風電場的電力系統(tǒng)頻率緊急控制措施研究[D].北京: 華北電力大學,2012. ZHU Lin. Research on the emergency frequency control measures for power system with wind farms integration[D]. Beijing: North China Electric Power University,2012.

    [6]陳芳. 風儲系統(tǒng)功率平滑控制策略研究[D].北京: 華北電力大學,2013. CHEN Fang. A control strategy to smooth the fluctuation of wind power based on wind power and energy storage system[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2013.

    [7]汪海蛟,江全元. 應用于平抑風電功率波動的儲能系統(tǒng)控制與配置綜述[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2014, 38(19):126-135. WANG Haijiao, JIANG Quanyuan. An overview of control and configuration of energy storage system used for wind power fluctuation mitigation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(19):126-135.

    [8]王居鳳. 具有時延的網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性[D].無錫: 江南大學,2013. WANG Jufeng. Stability of the networked control systems with time delay[D].Wuxi: Jiangnan University,2013.

    [9]由嘉. 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下不確定時滯系統(tǒng)魯棒濾波問題的研究[D].哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學,2013. YOU Jia. Robust filtering for uncertain systems with time-varying delay in network environment[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology,2013.

    [10]饒建業(yè),徐小東,何肇,等. 中外風電并網(wǎng)技術(shù)規(guī)定對比[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2012, 36(8):44-49. RAO Jianye,XU Xiaodong,HE Zhao, et al. Comparison on technical regulations of China and other countries for grid-connection of wind farms[J]. Power System Technology,2012, 36(8):44-49.

    [11]中國電力科學研究院. 風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定:GB/T 19963—2011[S]. 北京:中國標準出版社,2012.

    [12]胡雪松,孫才新,劉刃,等. 采用飛輪儲能的永磁直驅(qū)風電機組有功平滑控制策略[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2010, 34(13):79-83. HU Xuesong,SUN Caixin, LIU Ren, et al. An active power smoothing strategy for direct-driven permanent magnet synchronous based wind turbine using flywheel energy storage[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(13): 79-83.

    [13]洪海生,江全元,嚴玉婷. 實時平抑風電場功率波動的電池儲能系統(tǒng)優(yōu)化控制方法[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2013, 37(1):103-109. HONG Haisheng,JIANG quanyuan,YAN Yuting. An optimization control method ofbattery energy storage system with wind power fluctuations smoothed in real time[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(1): 103-109.

    [14]趙瑜,周瑋,于芃,等. 風電有功波動功率調(diào)節(jié)控制研究[J]. 中國電機工程學報,2013, 33(13):85-91. ZHAO Yu,ZHOU Wei,YU Peng, et al. Study on regulation and control of active wind power fluctuations[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(13):85-91.

    [15] LI X. Fuzzy adaptive Kalman filter for wind power output smoothing with batteryenergy storage system[J].IET Renewable Power Veneration, 2012, 6(5):340-347.

    [16]石世前. 風光儲聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)中儲能設(shè)備容量配置與運行策略研究[D].北京: 華北電力大學,2014. SHI Shiqian. Capacity configuration and operation strategy of energy storage devices in hybrid wind/photovoltaic power generation system with energy storage[D]. Beijing: North China Electric Power University,2014.

    (編輯 景賀峰)

    Effect of Time Delay on Smoothing Power Efficiency of Wind Turbine-Energy Storage System

    ZHAO Yujie1, LING Zhibin1, ZHANG Minji2

    (1.Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China; 2. New Energy Research Center of CNOOC Research Institute, Beijing 100015, China)

    Wind storage coordination is the effective way to stabilize wind power fluctuation,and time delay has a negative impact on the operation of the wind storage system’s control strategy. This paper analyzes the impact of the time delay of each section in the wind storage system on power smoothing strategies, and proposes the solution to increase the system instruction update cycle. We simulate the method on the Matlab/Simulink platform, and analyze the impacts of different system instruction update cycles on the running effect of wind power smoothing control strategy of wind storage system. The simulation results show that, when the instruction system update cycle is twice the average time delay of the system, it can guarantee the effective implementation of the wind power smoothing control strategy. We apply the conclusion into the practical wind storage system, and the simulation results and the operation condition of actual wind storage system both show the effectiveness of the method, which can be a reference for the design of the smoothing power and other corresponding strategies of the wind power storage system.

    wind storage system; wind power fluctuation; wind power smoothing; time delay

    TM 614

    A

    1000-7229(2016)08-0128-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2016.08.020

    2016-03-12

    趙昱杰(1990),男,碩士研究生,主要研究方向為風力發(fā)電和電池儲能;

    凌志斌(1976),男,博士,副教授,主要研究方向為風力發(fā)電技術(shù)和電池儲能技術(shù);

    張敏吉(1978),男,碩士研究生,主要研究方向為太陽能電池、電池儲能技術(shù)等。

    猜你喜歡
    電功率時滯輸出功率
    基于PCC-CNN-GRU的短期風電功率預測
    輕松上手電功率
    你會計算電功率嗎
    帶有時滯項的復Ginzburg-Landau方程的拉回吸引子
    解讀電功率
    適用于智能電網(wǎng)的任意波形輸出功率源
    基于雙層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光伏電站輸出功率預測
    一階非線性時滯微分方程正周期解的存在性
    一類時滯Duffing微分方程同宿解的存在性
    分布式發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)逆變器輸出功率的自適應控制
    色吧在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲欧美日韩东京热| 中文字幕久久专区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美+日韩+精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚州av有码| 熟女电影av网| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 激情 狠狠 欧美| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲三级黄色毛片| 久久久久网色| 久久人人爽人人爽人人片va| 日本黄大片高清| 日韩欧美国产在线观看| 性色avwww在线观看| 七月丁香在线播放| 亚洲电影在线观看av| 精品久久久噜噜| 成人av在线播放网站| 国产一区二区在线av高清观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 精品国产露脸久久av麻豆 | 久久精品久久精品一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 成年版毛片免费区| 午夜久久久久精精品| 亚洲四区av| 欧美一区二区亚洲| 91aial.com中文字幕在线观看| 黄色配什么色好看| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久久久久国产电影| 成年av动漫网址| 美女内射精品一级片tv| 日韩大片免费观看网站 | 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩成人伦理影院| 国产一级毛片在线| 午夜福利成人在线免费观看| 91久久精品国产一区二区成人| 一个人免费在线观看电影| 亚洲av熟女| 国产高清视频在线观看网站| 中文欧美无线码| 久久鲁丝午夜福利片| 99久久人妻综合| 亚洲国产精品久久男人天堂| 1024手机看黄色片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲怡红院男人天堂| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人精品一,二区| 午夜爱爱视频在线播放| or卡值多少钱| 黄片无遮挡物在线观看| 黄色配什么色好看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 春色校园在线视频观看| 色哟哟·www| 日本色播在线视频| 国产黄片美女视频| 亚洲三级黄色毛片| 久久精品久久久久久久性| 内地一区二区视频在线| videossex国产| 色哟哟·www| av国产免费在线观看| 亚洲成色77777| 成人欧美大片| 极品教师在线视频| 亚洲国产最新在线播放| 日日撸夜夜添| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲精品色激情综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲在线观看片| 国产中年淑女户外野战色| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | 91在线精品国自产拍蜜月| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 免费av不卡在线播放| 日韩国内少妇激情av| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美最新免费一区二区三区| 天堂网av新在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 黑人高潮一二区| 六月丁香七月| 精品久久久久久成人av| 在线播放无遮挡| 91久久精品电影网| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲av一区综合| 永久免费av网站大全| 欧美日本视频| 久久精品影院6| a级毛色黄片| 大香蕉久久网| 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 | 91精品一卡2卡3卡4卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 午夜免费激情av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产成人精品一,二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲av一区综合| 色视频www国产| av在线亚洲专区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99热网站在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品熟女少妇av免费看| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲欧美日韩高清专用| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 九九在线视频观看精品| 国产高清视频在线观看网站| 成人av在线播放网站| 欧美成人午夜免费资源| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美性感艳星| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 看非洲黑人一级黄片| 成人午夜高清在线视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久a久久爽久久v久久| 一级黄色大片毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 国产成人一区二区在线| www日本黄色视频网| 欧美zozozo另类| 超碰av人人做人人爽久久| 色网站视频免费| 男女国产视频网站| 男人的好看免费观看在线视频| 大香蕉久久网| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久电影网 | 白带黄色成豆腐渣| 丰满乱子伦码专区| 天天躁日日操中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产成人福利小说| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲四区av| 亚洲国产精品sss在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| av又黄又爽大尺度在线免费看 | АⅤ资源中文在线天堂| 午夜精品在线福利| 亚洲在线观看片| 99久久九九国产精品国产免费| 国产伦精品一区二区三区视频9| 少妇的逼水好多| 精品久久久久久久久久久久久| 国产伦理片在线播放av一区| 大话2 男鬼变身卡| av在线天堂中文字幕| 日本欧美国产在线视频| 欧美+日韩+精品| 男女啪啪激烈高潮av片| av国产久精品久网站免费入址| 久热久热在线精品观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲av成人av| 极品教师在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 97在线视频观看| 精品欧美国产一区二区三| 日韩欧美国产在线观看| 只有这里有精品99| 观看美女的网站| 简卡轻食公司| av国产久精品久网站免费入址| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲欧美精品专区久久| 日本与韩国留学比较| 亚洲,欧美,日韩| 国产69精品久久久久777片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品福利在线免费观看| 日韩欧美 国产精品| 91狼人影院| 亚洲三级黄色毛片| 又爽又黄a免费视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲高清免费不卡视频| 中文字幕熟女人妻在线| 男女国产视频网站| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩中字成人| 久久人人爽人人爽人人片va| 午夜精品在线福利| 精品酒店卫生间| 亚洲欧美精品专区久久| 99久国产av精品国产电影| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久精品影院6| 久热久热在线精品观看| 一级黄色大片毛片| 一级毛片久久久久久久久女| 极品教师在线视频| 日韩精品青青久久久久久| 有码 亚洲区| 午夜福利成人在线免费观看| .国产精品久久| 国产精品三级大全| 久久久久性生活片| 国产熟女欧美一区二区| 精品午夜福利在线看| 日韩高清综合在线| 97在线视频观看| 成年免费大片在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 午夜激情欧美在线| 免费av不卡在线播放| 只有这里有精品99| 国产淫片久久久久久久久| 精品酒店卫生间| 午夜a级毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费看光身美女| 亚洲精品成人久久久久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜久久久久精精品| 欧美区成人在线视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 看片在线看免费视频| 欧美bdsm另类| 美女内射精品一级片tv| 特级一级黄色大片| 亚洲av成人精品一二三区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久午夜欧美精品| 毛片一级片免费看久久久久| 黄色欧美视频在线观看| 日本wwww免费看| 一本久久精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品,欧美在线| 国产真实乱freesex| 免费看光身美女| 久久精品国产自在天天线| 精品人妻熟女av久视频| 一个人看视频在线观看www免费| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久鲁丝午夜福利片| 色哟哟·www| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产熟女欧美一区二区| 综合色av麻豆| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品人妻久久久久久| 国产一区二区三区av在线| 亚州av有码| 亚洲av免费高清在线观看| 免费看光身美女| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品无人区乱码1区二区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 在线免费观看的www视频| 国产美女午夜福利| 国产午夜福利久久久久久| 久久久久久久午夜电影| 午夜精品一区二区三区免费看| 国内精品美女久久久久久| 日韩av在线大香蕉| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲四区av| kizo精华| 久久精品人妻少妇| 国产精品嫩草影院av在线观看| 少妇的逼水好多| 久久久久久久久久黄片| 久久久国产成人精品二区| 国产精品人妻久久久久久| 欧美精品国产亚洲| 又爽又黄无遮挡网站| 男人舔奶头视频| 亚洲国产最新在线播放| 伦精品一区二区三区| 亚洲av免费在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲色图av天堂| 一夜夜www| 欧美一级a爱片免费观看看| 99热网站在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 欧美三级亚洲精品| or卡值多少钱| 国产精品不卡视频一区二区| 成年女人永久免费观看视频| 99热这里只有精品一区| 最新中文字幕久久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久综合国产亚洲精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| av视频在线观看入口| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产不卡一卡二| 毛片女人毛片| 国产黄片美女视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 日韩一区二区三区影片| 91久久精品电影网| 国产在视频线精品| 少妇的逼水好多| 国产精品三级大全| 国产成人精品一,二区| 国产乱人偷精品视频| 黄色欧美视频在线观看| 99热这里只有是精品50| h日本视频在线播放| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲伊人久久精品综合 | 九九热线精品视视频播放| 色综合亚洲欧美另类图片| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久99久视频精品免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产av在哪里看| 久久精品影院6| 18禁动态无遮挡网站| 小说图片视频综合网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 精品久久久久久成人av| 白带黄色成豆腐渣| 一边亲一边摸免费视频| 禁无遮挡网站| 国产精品一及| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 中文字幕制服av| 免费一级毛片在线播放高清视频| 最近中文字幕2019免费版| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜亚洲福利在线播放| a级毛色黄片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产色婷婷99| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久久伊人网av| 欧美成人a在线观看| 51国产日韩欧美| av黄色大香蕉| 精品酒店卫生间| 久久精品影院6| 丝袜美腿在线中文| 99热这里只有是精品在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲av成人av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产美女午夜福利| 麻豆乱淫一区二区| 内射极品少妇av片p| 波多野结衣高清无吗| 亚洲国产欧美人成| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲av成人精品一区久久| 不卡视频在线观看欧美| 国内精品美女久久久久久| 一区二区三区高清视频在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品国产三级普通话版| 五月玫瑰六月丁香| 久久综合国产亚洲精品| av女优亚洲男人天堂| 午夜精品一区二区三区免费看| 麻豆一二三区av精品| 内射极品少妇av片p| 久久精品人妻少妇| 床上黄色一级片| 日韩强制内射视频| 国产淫片久久久久久久久| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 国内精品一区二区在线观看| 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 | 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲自拍偷在线| 亚洲精品国产成人久久av| 成人二区视频| 日韩一区二区视频免费看| 大话2 男鬼变身卡| 色哟哟·www| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲性久久影院| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 色视频www国产| 亚洲精品456在线播放app| 三级经典国产精品| 在线天堂最新版资源| 97超视频在线观看视频| 国产免费视频播放在线视频 | 日韩精品有码人妻一区| 欧美一区二区亚洲| 99热全是精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| eeuss影院久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久精品夜色国产| 99久久人妻综合| 国内精品一区二区在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品久久久久久av不卡| 国产69精品久久久久777片| 久久久久久久久中文| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久久久久久久黄片| 国产精品一二三区在线看| 免费人成在线观看视频色| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲人成网站在线播| 成人美女网站在线观看视频| av在线观看视频网站免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产v大片淫在线免费观看| 91精品国产九色| 国产高清不卡午夜福利| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 激情 狠狠 欧美| 国产精品嫩草影院av在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 中国国产av一级| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日本熟妇午夜| 亚洲乱码一区二区免费版| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品久久久久久久末码| 色视频www国产| 尤物成人国产欧美一区二区三区| av在线蜜桃| 亚洲自偷自拍三级| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久热久热在线精品观看| av福利片在线观看| 成人国产麻豆网| 丝袜美腿在线中文| 天堂网av新在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲成人av在线免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 舔av片在线| 久久久久性生活片| 精品久久久噜噜| av在线老鸭窝| 伊人久久精品亚洲午夜| 成年女人看的毛片在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 97超碰精品成人国产| 91午夜精品亚洲一区二区三区| eeuss影院久久| 好男人在线观看高清免费视频| 能在线免费看毛片的网站| 禁无遮挡网站| 中文在线观看免费www的网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 特级一级黄色大片| 日韩三级伦理在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| www.av在线官网国产| 国产爱豆传媒在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品一区二区性色av| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品一二三区在线看| 麻豆成人av视频| 日韩欧美精品v在线| 成人特级av手机在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| .国产精品久久| a级毛片免费高清观看在线播放| 少妇熟女欧美另类| 国产老妇女一区| 亚洲国产欧美在线一区| 最近手机中文字幕大全| 久久久欧美国产精品| 麻豆久久精品国产亚洲av| 九色成人免费人妻av| 美女内射精品一级片tv| 国产精品不卡视频一区二区| 在线观看66精品国产| 成人国产麻豆网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 午夜激情欧美在线| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲国产精品sss在线观看| or卡值多少钱| 免费黄网站久久成人精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产 一区精品| 激情 狠狠 欧美| 亚洲欧美一区二区三区国产| av在线亚洲专区| 精品久久国产蜜桃| 丰满少妇做爰视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| av免费观看日本| 能在线免费观看的黄片| 日本熟妇午夜| 日韩大片免费观看网站 | 日韩三级伦理在线观看| 久久久久九九精品影院| 日本爱情动作片www.在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品野战在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 简卡轻食公司| 在线观看66精品国产| 国产成人91sexporn| 国产69精品久久久久777片| www.av在线官网国产| 日韩强制内射视频| 国产成人aa在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | 丰满乱子伦码专区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 尾随美女入室| 亚洲欧洲日产国产| 午夜激情福利司机影院| 国产精品99久久久久久久久| 久久久成人免费电影| 亚洲高清免费不卡视频| 国产免费男女视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 老司机福利观看| 久久精品91蜜桃| 成人无遮挡网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | videossex国产| 国产日韩欧美在线精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 天堂影院成人在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久草成人影院| 欧美日韩在线观看h| 在现免费观看毛片| h日本视频在线播放| 亚洲av福利一区| 欧美97在线视频| 五月伊人婷婷丁香| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久久久免费精品人妻一区二区| 少妇的逼好多水| 亚洲久久久久久中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 春色校园在线视频观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费看a级黄色片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产伦理片在线播放av一区| 嫩草影院精品99| videos熟女内射| 日韩欧美三级三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 简卡轻食公司| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品久久视频播放| 日韩一区二区视频免费看| 国产熟女欧美一区二区| 免费搜索国产男女视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 偷拍熟女少妇极品色|