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Updated: May 13, 2025

A 100 KW Class Applied-field Magnetoplasmadynamic Thruster
Published on: December 22, 2018
基于事件触发的智能滑动模式控制在具有超导磁储能磁流轮机中的海洋电流轮机中
Asit Mohanty1, A K Ramasamy1, Renuga Verayiah1
1Institute of Power Engineering, UNITEN, Kajang, Kualalumpur, Malaysia.
海洋电流轮机 (MCTs) 面临由于变电流造成的电网稳定性挑战. 将超导磁储能 (SMES) 与智能事件触发滑动模式控制 (ETSMC) 集成,可以提高海洋可再生能源系统的可靠性.
科学领域:
- 可再生能源工程可再生能源工程
- 电力系统的稳定性 电力系统的稳定性
- 海洋能源技术 海洋能源技术
背景情况:
- 海洋电流轮机 (MCTs) 提供了一个有前途的可再生能源,但由于海洋流动的变化而遭受间歇性输出功率.
- 由于短暂的电压不稳定,MCT的电网集成受到阻碍,影响了可靠的电力供应.
- 现有的控制策略难以管理海流的动态性质及其对电网稳定性的影响.
研究的目的:
- 为了提高连接到电网的海上电流轮系统的短暂电压稳定性.
- 研究将超导磁储能 (SMES) 与智能事件触发滑动模式控制 (ETSMC) 集成的有效性.
- 提高海洋可再生能源系统的可靠性和效率.
主要方法:
- 将超导磁储能 (SMES) 纳入海洋电流轮系统.
- 实施智能事件触发式滑动模式控制 (ETSMC) 战略,用于实时监控电网和轮机运行.
- 使用实时非线性控制技术,通过中小企业调节主动和反应功率流.
- 使用与实验室测试台连接的dSPACE-DS1104板进行实验验证.
主要成果:
- 在海洋可再生能源系统的短暂电压稳定性方面取得了显著的改善.
- ETSMC有效调节了主动和反应电流,确保了短暂事件期间的电网稳定性.
- 实时实施证明了系统在管理功率波动方面的弹性和有效性.
- 模拟和实验数据的比较证实了综合系统的定量和质量性能.
结论:
- 中小企业与ETSMC的整合提供了一个强大的解决方案,以提高连接到电网的海洋电流轮机的稳定性和可靠性.
- 这种先进的控制方法解决了海流固有的变性所带来的挑战.
- 该研究支持通过提高运营性能和电网集成来推进可持续的海洋可再生能源技术.
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