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使用综合控制器控制加载频率

Mohinder Pal、Palvee和Kamaljeet Kaur
电子通信工程系印度波杰瓦尔ITT工程学院
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抽象性

十九世纪使用多种不同电频早期隔离AC生成程序使用任意频率,方便蒸汽机、水轮机和电机设计16+++++++++++++论文频率偏差问题 与负载频率控制可以看出综合控制器需要通过正确选择双模式控制器控制参数稳定频率精确频率控制的主要原因是允许多发电源交替流经网络控制系统频度趋势测量需求生成不匹配性,并测测互连系统负载控制必缺参数

关键字

规管系统 稳态响应 动态响应

导 言

电源转换成电能轮子质量包含涡轮机和发电机单元,存储动能自旋转存储动能计算负载突然增加表示机械托盘输入Tm和输出电路托盘Te忽略旋转损耗后,当这两件托盘差为零时,发电机单元以恒定速度运行在这种情况下,我们表示加速托盘为零
ta=Tm-Te
电源需求突然增加时电器增加然而,如果没有反馈机制改变机械托盘,tm保持恒定加速托盘变负导致转子质量减速转子减速释放动能 提供加载并请注意,在此期间系统频率与转子速度成正比,也下降由此我们可以推断频率偏差50或60赫兹表示Tm和Te之间的偏差Tm < Te时频率下降Tm>Te时频率上升
稳态电频关系见Fig.1下图中斜率++Pref线为负数并取自
R#F/NPM
R调控常量
[1]中频振荡动态特征研究者先观察频率振荡方位和相位差异,还调查权系全球行为电流在扰动刚过后电源系统变化第二,瞬态行为通过波列分析详细研究局部电源系统间一些有趣的交互作用可观察,系统性能可摘自负载频率控制尾端频变特征 LFC
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研究频率偏差和相位差并认真考虑强权系统僵硬和受控行为
[2]中,作者提出了一种新的方法研究区域负载频率控制问题,使用比例级联控制器模糊增益调度法控制机制采行区域控制误差配方,保证零稳态误差和意外交换
3中讨论去管环境加载频率控制服务方法假设负载频率控制由ISO执行,基础参数由参加生成单元定义参保单元由水电机和独立电厂组成公共事业定义单元,这些单元将接受负频控制,而独立电厂可能或可能不参加负频控制所有单元均参与负频控制,生成器所有者定义生成限值、b率变化和c经济参与因子信息传递到ISO方案允许水电公司经济发送自己的系统,同时允许ISO控制互连系统运算

当前工作

SIMULINK模型为孤立无控电源系统构建,如图2所示SIMULINK模型集成控制器(单片实例)见图3
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两种响应相匹配 稳态频率偏转++++++++

结论

论文上以上结果描述我们可以使用积分控制器稳定频率可以看到综合控制器产生稳定频率适当选择双模式控制器控制参数后,频率偏差和系线功率可有效控制因电源系统干扰 频率偏差集成控制器用来克服问题使用综合控制器频率可稳定化卸载频率控制松散环境可能导致单元选择不参加此操作

引用

  1. Prasanthb.VKumar,S.V.J“使用模糊逻辑控制单片段电源系统负载频问题新控制策略”,JATIT理论应用杂志2005-2008
  2. 德梅洛F.P.MillsRJ和B'RellsW.F.自动生成控制:第一部分过程建模文件T72598-1,1972 IEEE-PES夏季会议,1997年7月2日
  3. 何州市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市大桥市德岛大学和日本德岛分析载频控制动态 多同步分解'15PSCC,2005年8月22日至26日
  4. Chang,C.S和Fu,W.,新加坡国立大学电气工程系,“Area负载频率控制使用模糊增益调度PI控制器”1996年11月8日
  5. Meliopoulos,A.P.S,Cokkinides,G.J.和Bakirtzis,A.G.Load频率控制服务松散环境