基于PMSG的风能转换系统的间隔感知最佳控制,通过切比舍夫纳入逐块
1Department of Electrical Engineering, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. xnavid@gmail.com.
一种新的零碎切比舍夫纳入法 (PCIM) 增强了面临不确定性的风能系统 (WECS) 的控制. 这种强大的方法改善了能源提取和系统稳定性,优于传统方法.
科学领域:
- 可再生能源系统可再生能源系统
- 控制理论 控制理论
- 强大的控制 强大的控制
背景情况:
- 风能需求需要有效的控制策略来获取能源和系统稳定.
- 风能转换系统 (WECS) 面临显著的间隔不确定性,影响控制性能和可靠性.
- 现有的方法在准确的不确定性传播和计算效率方面扎.
研究的目的:
- 为基于永久磁同步发电机 (PMSG) 的WECS提供强大的最佳控制提出了一种新的Piecewise Chebyshev纳入方法 (PCIM).
- 为了解决WECS控制设计中的有限参数不确定性.
- 为了实现不确定性意识控制,提高系统可靠性和性能.
主要方法:
- 用区间值系统矩阵对有限地平线线正方体调节器 (LQR) 最佳控制问题的重制成线性矩阵不等式 (LMI).
- 切比舍夫多项式近似的应用,以减少间隔过大估计.
- 开发一个强大的闭环控制设计框架.
主要成果:
- PCIM在状态划分方面实现了98.5%的准确性,大大减少了过度估计.
- 与蒙特卡洛方法 (MCM) 相比,PCIM显示计算时间减少了60%.
- 与传统方法 (NIM,CIM,TIM,MCM) 相比,PCIM控制器在±15%的参数不确定性下显示了15%更快的定位时间和32%更低的完全绝对误差 (IAE).
- 基于LMI的配方是实时可行的 (10.2s解决时间为10s的地平线),可扩展到高阶WECS模型.
结论:
- 拟议的PCIM提供了一个高效和强大的解决方案,用于在参数不确定性下最佳控制基于PMSG的WECS.
- PCIM显著提高了控制性能,减少了结算时间和错误,同时提高了计算效率.
- 该方法的实时可行性和可扩展性凸显了它在现代风能系统中的实际适用性.
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