在带有集成储能系统的混合可再生能源电网中优化频率稳定,使用修改后的模糊TID控制器控制器
Mohamed Khamies1, Ahmed H A Elkasem2, Salah Kamel3
1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Sohag University, Sohag, 82524, Egypt. mohamed.khamies@eng.sohag.edu.eg.
本研究介绍了先进的控制策略,包括一个 Fuzzy I-TD 控制器和插电式电动汽车 (PEV),以稳定混合可再生能源电网 (HRPG). 这些方法显著减少频率偏差,通过高可再生能源 (RES) 透,提高电网稳定性.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 控制系统 控制系统
- 可再生能源系统可再生能源系统
背景情况:
- 混合可再生能源电网 (HRPG) 面临的挑战是由于可再生能源 (RES) 的高透率导致的频率偏差.
- 现有的控制方法需要改进,以便在动态RES波动下有效管理电网稳定性.
研究的目的:
- 开发和验证新的控制策略,以减轻HRPG频率偏差.
- 为了比较一个模糊的整体倾斜导数 (I-TD) 控制器与其他模糊的逻辑控制器的性能.
- 评估将储能系统,特别是插电式电动汽车 (PEV) 整合到控制战略中的影响.
主要方法:
- 使用了两个HRPG模型:一个双区域电网和IEEE39总线系统,配有统一功率流控制器 (UPFC).
- 一个 Fuzzy I-TD 控制器被设计用于二级控制循环 (SCL),并与 Fuzzy-PID 和 Fuzzy I-PD 控制器进行了比较.
- 第二个策略是将Fuzzy I-TD控制器与可控能源存储系统 (ESS) 集成,包括PEV.
- 海马优化器 (SHO) 的元启发算法用于在各种操作条件下进行参数优化.
主要成果:
- 与Fuzzy I-PD和Fuzzy-PID控制器相比,Fuzzy I-TD控制器显示频率和结线偏差分别减少了82.7%和97.01%.
- 将PEV与Fuzzy I-TD控制器集成,与Fuzzy I-TD控制器单独相比,进一步减少了40%的频率波动.
- 使用SHO优化参数提高了拟议的控制策略的有效性.
结论:
- 模糊的I-TD控制器是稳定高透率的HRPG的高效方法.
- 将PEV集成为ESS提供了一个额外的频率调节层,大大提高了电网性能.
- 拟议的控制策略为管理现代电网频率稳定提供了强大而高效的解决方案.
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