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为了提高风能转换系统在故障穿越期间直流母线电压的暂态特性,解决线性自抗扰控制(LADRC)中固定的带宽带来的观测器响应速度和系统抗干扰性之间的矛盾,在线性自抗扰控制(LADRC)的基础上提出一种基于神经网络的最优带宽线性自抗扰控制(LADRC-OB)策略。首先分析带宽对系统性能的影响,然后根据系统已知模型设计LADRC控制器,并利用BP神经网络算法通过直流母线电压的参考值与实际值之间的偏差调整网络的输出。而神经网络的输出为LADRC的2个重要参数——观测器带宽ω0和控制器带宽ωc,这可解决LADRC的参数整定问题。最后,将LADRC-OB应用于1.5 MW的风能转换系统仿真模型中,并与采用双闭环PI时的控制效果进行对比,验证LADRC-OB具有更好的控制特性。此外,还对LADRC-OB的稳定性进行分析。 相似文献
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为了揭示风电系统中众多参数共同作用下影响系统电压稳定性的分岔机理,基于其动态模型,以风电注入有功功率P1、SVC参数(Kr、Vref)和常规电力系统等值机励磁参数(KA、Uref)为分岔控制参数,运用多参数静分岔分析方法,计算得到鞍结分岔(SNB)的二维分岔边界以及分岔超曲面,最后对风电系统电压稳定性的多参数静分岔进行了分析。分析结果表明:增大SVC参数(Kr、Vref)和电力系统等值机励磁参数(KA、Uref)均能增加风电注入有功功率(P1)极限;相比AVR而言,SVC参数的作用更明显;若SVC放大倍数Kr和AVR参考电压Uref共同作用,则较其中单个参数作用更能增加风电注入有功功率(P1)极限。 相似文献
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为解决两台并联整流器结构所导致的环流问题以及不均流问题,提出一种新型的前馈+反馈环流控制策略。先通过拉普拉斯变换将并联整流器环流的时域数学模型转化为复频域数学模型,再考虑前馈控制和反馈控制各自优点以及前馈控制可以减少反馈控制的负担,设计出新型的前馈+反馈环流控制器,通过运用代数稳定判据,证明控制系统最终会达到稳定。最后在Matlab/Simulink平台上对并联整流器结构进行仿真实验,结果验证了新型的前馈+反馈环流控制策略的有效性。 相似文献
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为了对风电系统参数空间分岔边界进行准确的解析描述,首先对鞍结分岔满足的边界条件实施泰勒展开,然后略去高次项,以二次多项式作为风电系统参数空间中鞍结分岔边界的近似解析表达式.并通过算例仿真验证了该方法逼近真实边界的高精度及其有效性.运用这种方法可以进行风电系统多参数分岔研究,从而解决了风电系统分岔研究参数空间维数限制的问题;并且从数学上对分岔边界面进行描述,有利于更深层次的确定风电系统鞍结分岔发生的条件. 相似文献
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