在电动汽车集成电力系统中提高频率稳定性,使用优化的模糊滑动模式控制和实时验证
Benazeer Begum1, Narendra Kumar Jena1, Binod Kumar Sahu2
1Department of Electrical Engineering, ITER, Siksha 'O' Anusandhan Deemed to Be University, Bhubaneswar, Odisha, India.
一个新的模糊滑动模式控制器 (FSMC),通过修改的Gannet优化算法 (MGOA) 优化,有效地稳定了可再生能源和电动汽车的电力系统. 这种智能控制可以减轻频率偏差,提高电网可靠性.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 控制系统 控制系统
- 电力系统 电力系统
背景情况:
- 越来越多的电力需求和可再生能源的整合挑战了电力系统的稳定性.
- 电动汽车 (EV) 通过双向动力流带来进一步的复杂性,影响频率稳定性.
- 强大的控制策略对于管理现代电网中的频率和功率偏差至关重要.
研究的目的:
- 开发和评估一种用于负载频率控制 (LFC) 的新型模糊滑动模式控制器 (FSMC).
- 在高可再生能源透率和电动汽车集成的情况下,提高电力系统的稳定性.
- 使用先进的元启发算法优化控制器设计.
主要方法:
- 实现了一个滑动模式控制器 (SMC) 用于基线稳定性分析.
- 通过将模糊逻辑与SMC集成,开发了一个FSMC来处理系统非线性和不确定性.
- 使用修改后的Gannet优化算法 (MGOA) 设计和调整FSMC,将其性能与标准的Gannet优化算法 (GOA) 进行比较.
- 在各种条件下分析了电动汽车集成对频率和连线功率动态的影响.
- 通过在OPAL-RT 4510平台上实时实现验证的模拟结果.
主要成果:
- 在处理非线性,通信延迟和参数变化方面,FSMC表现出卓越的性能.
- 在控制器调整方面,MGOA显示了与GOA相比更好的融合速度和精度.
- 与现有方法相比,MGOA调整的FSMC实现了更快的结算时间,减少了超额交易,并增强了稳定性指标.
- 实时实施证实了拟议的方法论的稳定性和实用性.
结论:
- 拟议的MGOA调整的FSMC是高可再生能源和电动汽车透率的电力系统中LFC的强大和智能解决方案.
- 该研究证实了先进的控制策略在保持电网稳定性和可靠性的有效性.
- 这些发现支持智能控制系统在应对当代电力系统挑战的实际应用.
更多相关视频
09:04A Modeling and Simulation Method for Preliminary Design of an Electro-Variable Displacement Pump
Published on: June 1, 2022
11:44Real-Time DC-dynamic Biasing Method for Switching Time Improvement in Severely Underdamped Fringing-field Electrostatic MEMS Actuators
Published on: August 15, 2014
相关概念视频
Load-frequency control
Multimachine Stability
In analyzing the system, the nodal equations represent the relationship between bus voltages, machine voltages, and machine currents. The nodal equation is given by:
Control of Power Flow
Power Factor Correction
Feedback control systems
Linear feedback systems are theoretical models that simplify analysis and design. These systems operate under the principle that their output is directly proportional to their input within certain ranges. For instance, an amplifier in a control system behaves linearly as long as the input signal remains within a specific range. However, most physical systems exhibit inherent nonlinearity...
Time and frequency -Domain Interpretation of Phase-lead Control
The design of phase-lead control involves the strategic placement of poles and zeros to balance steady-state error and system...
