一个改进的非线性卸载方法,基于风力轮发电机的模糊控制器在一个岛屿微电网的发电机
Akhilesh Kumar Mishra1, Puneet Mishra1, H D Mathur1
1Department of Electrical and Electronics Engineering, Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Pilani Campus, Rajasthan, 333031, India.
这项研究通过使用具有模糊PID控制器的新型卸载技术来增强风力轮发电机 (WTG) 的频率支持. 这提高了系统稳定性和在电网突发事件期间的储备电力利率.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 可再生能源系统可再生能源系统
- 控制系统 控制系统
背景情况:
- 风力轮机发电机 (WTG) 由于与系统频率脱而难以获得主要频率支持,导致集成和稳定性问题.
- 现有的线性和二次式卸载方法不准确地代表了WTG的非线性,限制了它们在频率调节中的有效性.
研究的目的:
- 通过减值运行,使WTG能够在系统意外情况下提供长期的频率支持.
- 为WTG开发准确有效的卸载策略,以提高电网稳定性.
主要方法:
- 实现了一个更高阶的牛顿插值多项式 (HNIP) 来准确地建模非线性WTG特征.
- 通过基于模糊的智能补充控制结构增强了卸载方法.
- 在使用传统能源和WTG的微电网系统中验证了控制方案.
主要成果:
- 与PID相比,使用模糊-PID的提议的卸载技术显著改善了步骤风形状的积分时间绝对误差97.65%,而变速风形状的积分时间绝对误差为97.29%.
- 在OPAL-RT 4510与FPGA板的实时验证证了控制方案的可行性.
- 在各种场景中,模拟结果始终与MATLAB/Simulink结果相匹配.
结论:
- 使用HNIP和模糊PID的新型卸载方法有效地解决了WTG频率支持的限制.
- 拟议的方法提高了系统稳定性和储备功率利,这对于整合可再生能源至关重要.
- 实时验证的控制方案证明了用于提高风力发电的电网弹性的实际应用.
更多相关视频
11:53The Modular Design and Production of an Intelligent Robot Based on a Closed-Loop Control Strategy
Published on: October 14, 2017
06:45Design and Application of a Fault Detection Method Based on Adaptive Filters and Rotational Speed Estimation for an Electro-Hydrostatic Actuator
Published on: October 28, 2022
相关概念视频
Generator Voltage Control
Load-frequency control
Fast Decoupled and DC Powerflow
Turbine-Governor Control
Wind Turbine Machine Models
Induction machines interact through the rotating magnetic field generated by the stator and the rotor. The key parameter is slip, which is the difference between synchronous speed and rotor speed relative to synchronous speed. Slip is...
Control of Power Flow
