使用具有创新的多目标功能和混合优化逻辑的TCSC-PIDF控制器提高电力系统稳定性
Abdul Waheed Khawaja1, Nor Azwan Mohamed Kamari2,3, Syahirah Abd Halim4
1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering & Technology, Bahauddin Zakariya University, Multan, 60800, Pakistan. khawaja@bzu.edu.pk.
这项研究介绍了一种优化的电力系统阻尼控制器,使用了一种新的进化编程正弦和正弦算法 (EPSCA) 和一个多目标函数. 新方法通过减少结算时间和超额交易,显著提高了系统稳定性.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 控制系统 控制系统
- 优化技术 优化技术
背景情况:
- 电力系统需要强大的减压控制器来保持稳定.
- 螺旋控制系列补偿器 (TCSC) 对于电力系统的稳定性至关重要.
- 现有的优化方法可能无法完全解决复杂的系统动态.
研究的目的:
- 为TCSC开发一个先进的比例积分导数与波器 (PIDF) 控制器.
- 使用一种新的优化技术,即进化编程正弦正弦算法 (EPSCA),用于控制器调整.
- 为了提高电力系统的稳定性,使用多目标函数 (MOF) 来进行优化.
主要方法:
- 通过整合进化编程和正弦共弦算法开发了EPSCA.
- 制定了一个MOF,结合了缓冲比率 (DR),缓冲因子 (DF) 和固有值特征.
- 优化了使用EPSCA与MOF的TCSC-PIDF控制器参数.
- 在线化的TCSC单机无限总线系统上模拟性能.
主要成果:
- 与仅使用DR或DF优化控制器相比,MOF-EPSCA衍生的PIDF控制器表现出更高的性能.
- 结算时间和超额交易的显著减少被观察到.
- 优化的控制器在动力系统模型中显示出强大的缓能力.
结论:
- 建议使用MOF的EPSCA优化技术有效调整TCSC-PIDF控制器.
- 这种方法提供了一种强大而有效的方法来提高电力系统的稳定性.
- 这项研究验证了未来的多目标功能的有效性在减噪控制器设计中.
更多相关视频
08:35Interactive and Visualized Online Experimentation System for Engineering Education and Research
Published on: November 24, 2021
09:01Gain-compensation Methodology for a Sinusoidal Scan of a Galvanometer Mirror in Proportional-Integral-Differential Control Using Pre-emphasis Techniques
Published on: April 4, 2017
相关概念视频
PID Controller
PD Controller: Design
Designing a continuous-data controller requires selecting and linking components like adders and integrators, which are fundamental in Proportional,...
Time-Domain Interpretation of PD Control
Consider the example of control of motor torque. Initially, a positive...
Controller Configurations
Control-system compensation involves various configurations, most commonly series or cascade compensation, in which the controller...
Time and frequency -Domain Interpretation of PI Control
Acting as a low-pass filter, the PI controller slows the system's response and extends settling times. This requires...
PI Controller: Design
