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51.
为提高大规模新能源场站的主动支撑能力,提出基于模糊机会约束的新能源场站虚拟同步补偿装置(VSCOM)的容量配置策略。首先,构建包含储能与无功补偿单元的虚拟同步补偿装置的基本结构,并对其惯性与备用需求进行建模;其次,计及风电出力不确定性,基于新能源发电历史数据构建出力的不确定性合集,确定极端情况下的出力情况;再次,考虑投资经济性与稳定支撑需求,构建虚拟同步补偿装置中各子单元的容量配置模型;最后,通过算例仿真验证所提模型的可行性与有效性。结果表明新能源场站虚拟同步补偿装置较单一储能可增加新能源场站净收益19.19%,虚拟同步补偿装置可满足高比例新能源系统98.6%的惯量支撑需求,所提方法可促进新能源与电网的协同发展。  相似文献   
52.
综合电能质量补偿(PQ)逆变器是一种具备谐波抑制、无功补偿和三相不平衡补偿等多种功能的电能质量补偿装置。其输出电流成分复杂,包含谐波电流、负序电流、零序电流和无功电流,这也导致了逆变器直流侧母线电压存在交流波动。此处推导了逆变器输出电流与直流侧母线电压间的内在联系。在此基础上,提出一种新的直流侧电压控制方法,实现了电流跟踪精度与直流侧电压稳定性之间的平衡,并很好地抑制了直流侧电压波动。最后,实验结果验证了该方法的有效性。  相似文献   
53.
包含SVC和非线性负荷的电力系统耗散实现与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Hamilton函数方法研究了包含静止无功补偿器(SVC)和非线性负荷的电力系统的反馈控制问题. 首先建立了系统的非线性微分代数方程模型, 通过预置状态反馈完成了耗散Hamilton实现. 然后利用该耗散实现结构,通过阻尼注入方式设计了基于能量的SVC非线性控制器. 本文所设计的控制器结构简单, 物理意义明确. 仿真结果表明该控制器能有效提高电力系统的暂态稳定性.  相似文献   
54.
网络控制系统的预测补偿   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对网络控制系统中存在长时延和数据丢包的情况,通过在控制器节点前设置缓冲器,并设计预估控制产生器和时延补偿器,提出了一种预测补偿控制方案,有效地克服了长时延、数据丢包和时序错乱问题对实际网络控制系统稳定性所造成的影响.证明了采用上述控制方案时闭环网络控制系统的稳定性,最后提供的仿真实例验证了该控制方案的有效性.  相似文献   
55.
杨智  钟洋 《控制与决策》2016,31(8):1531-1536

针对一类非线性系统, 研究存在奇异点时的跟踪控制问题. 在采用反馈线性化方法将对象转换成标准型后, 构造线性补偿器并结合期望轨迹的高阶导数构成伪控制量. 通过引入梯度动力学方法求解控制律, 以克服在控制过程中遇到的奇异点问题. 通过稳定性分析验证了闭环系统的稳定性和跟踪误差的收敛性. 仿真结果表明, 此类控制器具有良好的控制性能, 并且能有效克服奇异点问题.

  相似文献   
56.
《工矿自动化》2017,(2):71-74
分析了负载独立流量分配(LUDV)多路阀的内部结构和工作原理;根据简化的LUDV系统进行受力计算,对LUDV多路阀中三通压力补偿器的压力补偿作用进行分析;以AMESim为平台建立模型,对压力补偿器的进出口压力特性进行了仿真分析,验证了相关参数设计的合理性和正确性,为LUDV多路阀的结构优化提供了依据。  相似文献   
57.
提出了一种对电流互感器误差基于单片机的数字补偿原理。互感器误差具有的非线性特性给左补偿带来困难。有源补偿提取实时激磁电流的方法过于复杂,且难于实现。文中的数字补偿器,通过引进计算机控制避开了提取实时激磁电流,较之与利用相似原理、模拟装置的有源补偿器具有误差补偿的精度高、智能化、通过性强的优点。对离散误差资料进行曲线拟合,误差曲线质量对补偿器性能至关重要。由于误差曲线是光滑的,实际采用阿克玛方法拟合,得到了较好的效果。文章还着重介绍了数字补偿器各主要部分设计原理,概述了其原理、核心硬件和软件设计流程,给出了补偿误差的具体实验结果。  相似文献   
58.
该文对有源补偿器进行了理论分析和仿真研究。研究了有源补偿器的主电路构成,工作原理及其对控制系统的要求;推导出有源补偿器主电路的PSPICE模型,并对其开环系统和闭环系统进行了仿真研究,且对仿真波形进行了分析,以验证理论研究的正确性。  相似文献   
59.
该文对有源补偿器进行了理论分析和仿真研究。研究了有源补偿器的主电路构成,工作原理及其对控制系统的要求;推导出有源补偿器主电路的PSHCE模型,并对其开环系统和闭环系统进行了仿真研究,且对仿真波形进行了分析,以验证理论研究的正确性。  相似文献   
60.
文章介绍了一种以BUCK为核心的变换器的结构和工作原理,探讨了开关电源中反馈控制的传递函数和环路参数的设计,阐述了变换器双极点-双零点补偿网络的设计原理与具体过程。实验结果表明:采用补偿器后的变换器具有频响快、负载调整率高、输出电压稳定、暂态响应好等优点。  相似文献   
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