开发一种新型模型,与分散控制器设计算法相匹配,并通过在重组电力系统中使用TMS320F28379D controlCARD实现负载频率控制器进行实验验证.
Muthukumari S1, Kanagalakshmi S1, Sunil Kumar T K1
1Department of Electrical Engineering, National Institute of Technology Calicut, NIT Campus P.O, Kozhikode, 673601, Kerala, India.
一个新的三级去中心化控制器设计算法有效地管理MIMO系统的时间延迟和非线性. 这种先进的控制策略增强了电源系统的设定点跟踪和干扰排斥.
科学领域:
- 控制系统工程 控制系统工程
- 电气工程 电气工程
- 电力系统分析 分析 分析
背景情况:
- 复杂的MIMO系统经常表现出通信时间延迟和非线性 (和,死带).
- 在这些具有挑战性的环境中,有效的控制需要强大的算法来跟踪设定点和拒绝干扰.
研究的目的:
- 为MIMO系统开发一个三阶段的分散控制器设计算法.
- 为应对通信时间延迟和非线性所带来的挑战.
- 改进设定点跟踪和干扰排斥能力.
主要方法:
- 参考模型的制定作为第一阶段.
- 在第二阶段,为类似合成的方程等同通用时间时刻/马尔科夫参数.
- 在第三阶段通过精确模型匹配提取控制器参数.
主要成果:
- 该算法成功设计了用于传统和重组电力系统的负载频率控制器.
- 在系统不确定性,负载变化和时间变化的延迟下证明有效性.
- 通过使用TMS320F28379D controlCARD.验证了实际实施可行性.
结论:
- 拟议的三阶段去中心化控制器设计对于具有延迟和非线性性的MIMO系统是有效的.
- 与现有技术相比,该方法提供了更高的性能.
- 该控制器适用于现实世界的应用,特别是电源系统.
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