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风机出力变化下直驱风电场小干扰稳定性分析
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作者 袁国富 杜文娟 王海风 《电力工程技术》 北大核心 2025年第5期35-45,共11页
针对风机出力变化下永磁同步发电机(permanent magnet synchronous generator,PMSG)构成的大规模并网风电场在直流电压时间尺度下的小干扰稳定问题,文中基于劳斯-赫尔维茨判据提出一种在风速不确定条件下的并网PMSG风电场稳定性判据。首... 针对风机出力变化下永磁同步发电机(permanent magnet synchronous generator,PMSG)构成的大规模并网风电场在直流电压时间尺度下的小干扰稳定问题,文中基于劳斯-赫尔维茨判据提出一种在风速不确定条件下的并网PMSG风电场稳定性判据。首先,建立风速的Weibull分布模型、PMSG的功率特性模型以及考虑直流电压控制环节和锁相环(phase-locked loop,PLL)环节的大规模风电场动态等值状态空间模型;然后,计算风电场的稳定概率,并深入研究直流电压时间尺度下风速分布、直流电压外环和PLL控制参数对风电场小干扰振荡稳定的影响机理;最后,通过一个包含3个子风电场共计260台风机的大规模并网风电场算例,利用模式分析法和时域仿真验证文中理论推导的正确性。研究发现,风电场失稳风险随风速增加而增加,风电场稳定概率随系统稳定风速极限的增大而增大,相关结论可以为大规模PMSG风电场的规划提供依据。 展开更多
关键词 直驱风电场 小干扰稳定 直流电压时间尺度 直流电压外环 锁相环(PLL) WEIBULL分布
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弱连接VSC在“外环-锁相环”时间尺度下的一类小扰动稳定性提升方法及等效性分析 被引量:9
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作者 李霞林 李佳鑫 +3 位作者 朱琳 黄玉辉 张晨 郭力 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1632-1640,共9页
大量理论研究发现电压源换流器(voltagesource converter,VSC)接入薄弱电网后,易发生由“外环–锁相环”交互所主导的小扰动失稳现象,且在多个实际工程中也发现此类稳定问题。为此,国内外学者提出了大量改进控制方法,其基本原理为在有... 大量理论研究发现电压源换流器(voltagesource converter,VSC)接入薄弱电网后,易发生由“外环–锁相环”交互所主导的小扰动失稳现象,且在多个实际工程中也发现此类稳定问题。为此,国内外学者提出了大量改进控制方法,其基本原理为在有功外环、无功外环与锁相环三者之间施加附加补偿控制,以提升弱连接VSC(weak-grid connected VSC,WG-VSC)并网稳定性。该文将这些方法归纳为WG-VSC在“外环–锁相环”时间尺度下的一类小扰动稳定性提升方法。试想,这些策略都能提升稳定性,那么它们是否存在某种等效性?此外,基于等效性原理,还能否推导出其他的改进控制措施?该文研究动机是期望从方法论的视角回答上述问题,进而为解决此类稳定性问题提供基本依据。该文创新工作是基于一种能够清晰展现“外环–锁相环”交互关系的等效锁相环模型,首次揭示了这一类改进控制方法在提升WG-VSC“外环–锁相环”时间尺度小扰动稳定性方面具有等效性。此外,通过观察分析现有补偿控制策略在拓扑结构和作用机理上的特点,该文还预测了其余多种新型小扰动稳定性提升控制策略,并基于等效锁相环(phaselockedloop,PLL)模型分析得出,通过特定的控制器设计方法,可使得此类补偿控制策略在WG-VSC系统小扰动稳定性提升方面具有等效性。最后,基于PSCAD/EMTDC的详细电磁暂态仿真模型验证了该文理论分析的准确性。 展开更多
关键词 弱连接VSC “外环–锁相环”时间尺度 小扰动稳定性提升方法 等效锁相环模型 等效性分析
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Robust missile autopilot design based on dynamic surface control 被引量:3
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作者 ZHOU Jianping LI Wei +1 位作者 XIA Qunli JIANG Huan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2023年第1期160-171,共12页
Since the dynamical system and control system of the missile are typically nonlinear, an effective acceleration tracking autopilot is designed using the dynamic surface control(DSC)technique in order to make the missi... Since the dynamical system and control system of the missile are typically nonlinear, an effective acceleration tracking autopilot is designed using the dynamic surface control(DSC)technique in order to make the missile control system more robust despite the uncertainty of the dynamical parameters and the presence of disturbances. Firstly, the nonlinear mathematical model of the tail-controlled missile is decomposed into slow acceleration dynamics and fast pitch rate dynamics based on the naturally existing time scale separation. Secondly, the controller based on DSC is designed after obtaining the linear dynamics characteristics of the slow and fast subsystems. An extended state observer is used to detect the uncertainty of the system state variables and aerodynamic parameters to achieve the compensation of the control law. The closed-loop stability of the controller is derived and rigorously analyzed. Finally, the effectiveness and robustness of the design is verified by Monte Carlo simulation considering different initial conditions and parameter uptake. Simulation results illustrate that the missile autopilot based DSC controller achieves better performance and robustness than the other two well-known autopilots.The method proposed in this paper is applied to the design of a missile autopilot, and the results show that the acceleration tracking autopilot based on the DSC controller can ensure accurate tracking of the required commands and has better performance. 展开更多
关键词 acceleration autopilot nonlinear missile dynamics time-scale separation extended state observer dynamic surface control(DSC)
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