​【Simulink】 风光储与电解制氢系统仿真模型(光伏耦合PEM制氢)

简介: 该仿真模型采用Simulink实现风光储与电解制氢系统的协同运行,涵盖光伏、风电、储能及电解槽制氢模块。光伏模块通过MPPT算法优化性能;储能系统采用双闭环控制维持电压稳定;风电模型利用永磁同步电机和变流器提高效率;电解槽制氢系统采用功率外环加电流内环控制实现恒功率制氢。仿真旨在整合风能、太阳能、储能和制氢技术,实现清洁能源高效利用,适用于研究和优化综合能源系统。提供2016b/2018b/2023b三个版本的模型,方便学习研究。

主要内容  

在电力系统分析中,能源的综合利用是永恒的主题,该仿真采用simulink实现风光储与电解制氢系统仿真模型。光伏模块通过通过模拟光伏阵列的特性、mppt最大功率点跟踪算法以及功率变换电路的工作原理,来分析和优化光伏系统的性能;储能采用电压电流双闭环控制,利用储能控制策略调节功率变换器的开关状态,实现对电池充放电的精确控制,以维持母线电压稳定;风电模型通过桨叶捕获风能,经永磁同步电机和机侧变流器将机械能转化为电能,并采用最大功率点跟踪技术提高发电效率;电解槽制氢系统是一个涉及电能转换、电化学反应、参数控制和监测等多方面的复杂系统,采用功率外环加电流内环控制,恒功率制氢。仿真模型旨在模拟风光储一体化系统与电解制氢系统的协同运行,通过整合可再生能源(风能和太阳能)、储能系统和电解制氢技术,实现清洁能源的高效利用和存储,对于研究和优化此类综合能源系统具有重要意义。仿真采用simulink,有2016b/2018b/2023b三个版本,且有只含光储和电解制氢的simulink模型,方便研究学习!


模型研究  

  • 整体模型


整体模型采用分区设置,风光储及电解槽制氢模块划分清晰

  • 光伏模块


橙色部分是光伏阵列的模型,它接收光照强度(Ir)和温度(T)等参数作为输入,MPPT 的作用是通过调整光伏阵列的工作点,使其始终工作在最大功率点,以提高光伏系统的效率。

  • 储能模块


  • 风机模块


整个风力发电系统仿真模型通过模拟风能捕获、机械能与电能转换、电能变换与控制以及功率监测等过程,全面展示了风力发电系统的工作原理和性能特点。

  • 电解槽制氢模块


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