Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load

Introduction. Nowadays, environmental pollution becomes an urgent issue that undoubtedly influences the health of humans and other creatures living in the world. The growth of hydrogen energy increased 97.3 % and was forecast to remain the world’s largest source of green energy. It can be seen that...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2023
Автори: Ayat, Y., Badoud, A. E., Mekhilef, S., Gassab, S.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2023
Теми:
Онлайн доступ:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/263536
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Репозитарії

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-263536
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
collection OJS
language English
topic energy management strategy
fuzzy logic control
hybrid renewable energy source
стратегія енергоменеджменту
нечітке логічне управління
гібридне відновлюване джерело енергії
spellingShingle energy management strategy
fuzzy logic control
hybrid renewable energy source
стратегія енергоменеджменту
нечітке логічне управління
гібридне відновлюване джерело енергії
Ayat, Y.
Badoud, A. E.
Mekhilef, S.
Gassab, S.
Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
topic_facet energy management strategy
fuzzy logic control
hybrid renewable energy source
стратегія енергоменеджменту
нечітке логічне управління
гібридне відновлюване джерело енергії
format Article
author Ayat, Y.
Badoud, A. E.
Mekhilef, S.
Gassab, S.
author_facet Ayat, Y.
Badoud, A. E.
Mekhilef, S.
Gassab, S.
author_sort Ayat, Y.
title Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
title_short Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
title_full Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
title_fullStr Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
title_full_unstemmed Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
title_sort energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase ac load
title_alt Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load
description Introduction. Nowadays, environmental pollution becomes an urgent issue that undoubtedly influences the health of humans and other creatures living in the world. The growth of hydrogen energy increased 97.3 % and was forecast to remain the world’s largest source of green energy. It can be seen that hydrogen is one of the essential elements in the energy structure as well as has great potential to be widely used in the 21st century. Purpose. This paper aims to propose an energy management strategy based a fuzzy logic control, which includes a hybrid renewable energy sources system dedicated to the power supply of a three-phase AC variable load (unpredictable high dynamic). Photovoltaic (PV), fuel cell (FC), Li-ion battery, and supercapacitor (SC) are the four sources that make up the renewable hybrid power system; all these sources are coupled in the DC-link bus. Unlike usual the SC was connected to the DC-link bus directly in this research work in order to ensure the dominant advantage which is a speedy response during load fast change and loads transient. Novelty. The power sources (PV/FC/Battery/SC) are coordinated based on their dynamics in order to keep the DC voltage around its reference. Among the main goals achieved by the fuzzy control strategy in this work are to reduce hydrogen consumption and increase battery lifetime. Methods. This is done by controlling the FC current and by state of charge (SOC) of the battery and SC. To verify the fuzzy control strategy, the simulation was carried out with the same system and compared with the management flowchart strategy. The results obtained confirmed that the hydrogen consumption decreased to 26.5 g and the SOC for the battery was around 62.2-65 and this proves the desired goal.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine”
publishDate 2023
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/263536
work_keys_str_mv AT ayaty energymanagementbasedonafuzzycontrollerofaphotovoltaicfuelcellliionbatterysupercapacitorforunpredictablefluctuatinghighdynamicthreephaseacload
AT badoudae energymanagementbasedonafuzzycontrollerofaphotovoltaicfuelcellliionbatterysupercapacitorforunpredictablefluctuatinghighdynamicthreephaseacload
AT mekhilefs energymanagementbasedonafuzzycontrollerofaphotovoltaicfuelcellliionbatterysupercapacitorforunpredictablefluctuatinghighdynamicthreephaseacload
AT gassabs energymanagementbasedonafuzzycontrollerofaphotovoltaicfuelcellliionbatterysupercapacitorforunpredictablefluctuatinghighdynamicthreephaseacload
first_indexed 2024-06-01T14:40:23Z
last_indexed 2024-06-01T14:40:23Z
_version_ 1800670097150312448
spelling eiekhpieduua-article-2635362023-04-23T20:54:24Z Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load Energy management based on a fuzzy controller of a photovoltaic/fuel cell/Li-ion battery/supercapacitor for unpredictable, fluctuating, high-dynamic three-phase AC load Ayat, Y. Badoud, A. E. Mekhilef, S. Gassab, S. energy management strategy fuzzy logic control hybrid renewable energy source стратегія енергоменеджменту нечітке логічне управління гібридне відновлюване джерело енергії Introduction. Nowadays, environmental pollution becomes an urgent issue that undoubtedly influences the health of humans and other creatures living in the world. The growth of hydrogen energy increased 97.3 % and was forecast to remain the world’s largest source of green energy. It can be seen that hydrogen is one of the essential elements in the energy structure as well as has great potential to be widely used in the 21st century. Purpose. This paper aims to propose an energy management strategy based a fuzzy logic control, which includes a hybrid renewable energy sources system dedicated to the power supply of a three-phase AC variable load (unpredictable high dynamic). Photovoltaic (PV), fuel cell (FC), Li-ion battery, and supercapacitor (SC) are the four sources that make up the renewable hybrid power system; all these sources are coupled in the DC-link bus. Unlike usual the SC was connected to the DC-link bus directly in this research work in order to ensure the dominant advantage which is a speedy response during load fast change and loads transient. Novelty. The power sources (PV/FC/Battery/SC) are coordinated based on their dynamics in order to keep the DC voltage around its reference. Among the main goals achieved by the fuzzy control strategy in this work are to reduce hydrogen consumption and increase battery lifetime. Methods. This is done by controlling the FC current and by state of charge (SOC) of the battery and SC. To verify the fuzzy control strategy, the simulation was carried out with the same system and compared with the management flowchart strategy. The results obtained confirmed that the hydrogen consumption decreased to 26.5 g and the SOC for the battery was around 62.2-65 and this proves the desired goal. Вступ. В даний час забруднення навколишнього середовища стає актуальною проблемою, яка, безперечно, впливає на здоров’я людини та інших істот, які живуть у світі. Зростання водневої енергетики збільшилося на 97,3 %, і прогнозувалося, що вона залишиться найбільшим у світі джерелом зеленої енергії. Видно, що водень є одним із найважливіших елементів у структурі енергетики, а також має великий потенціал для широкого використання у 21 столітті. Мета. У цій статті пропонується стратегія управління енергоспоживанням, заснована на нечіткому логічному управлінні, яка включає гібридну систему відновлюваних джерел енергії, призначену для живлення трифазного змінного навантаження змінного струму (непередбачувана висока динаміка). Фотоелектричні (PV), паливні елементи (FC), літій-іонні батареї та суперконденсатори (SC) – це чотири джерела, з яких складається відновлювана гібридна енергосистема; всі ці джерела підключені до шини постійного струму. На відміну від звичайних застосувань,ув цій дослідницькій роботі SC був підключений до шини постійного струму безпосередньо, щоб забезпечити домінуючу перевагу, що полягає в швидкому реагуванні при швидкій зміні навантаження та перехідних режимах навантаження. Новизна. Джерела живлення (PV/FC/батареї/SC) координуються на основі їхньої динаміки, щоб підтримувати напругу постійного струму біля свого еталонного значення. Серед основних цілей, досягнутих стратегією нечіткого управління у цій роботі, - зниження споживання водню та збільшення терміну служби батареї. Методи. Це робиться шляхом керування струмом FC та станом заряду (SOC) батареї та SC. Для перевірки стратегії нечіткого управління було проведено моделювання з тією самою системою та порівняння зі стратегією блок-схеми керування. Отримані результати підтвердили, що споживання водню знизилося до 26,5 г, а SOC для батареї становило близько 62,2-65, що доводить досягнення бажаної мети. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2023-04-23 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/263536 10.20998/2074-272X.2023.3.10 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 3 (2023); 66-75 Электротехника и Электромеханика; № 3 (2023); 66-75 Електротехніка і Електромеханіка; № 3 (2023); 66-75 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/263536/272463 Copyright (c) 2023 Y. Ayat, A. E. Badoud, S. Mekhilef, S. Gassab http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0