针对静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator,SSSC)受内部不确定因素及外界干扰的问题,文章基于自抗扰理论研究SSSC控制策略,首先建立了SSSC的数学模型,并在此基础上设计了ADRC控制器以改善直流电压控制效果;接着在M...针对静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator,SSSC)受内部不确定因素及外界干扰的问题,文章基于自抗扰理论研究SSSC控制策略,首先建立了SSSC的数学模型,并在此基础上设计了ADRC控制器以改善直流电压控制效果;接着在MATLAB/Simulink环境中搭建了基于ADRC控制器的SSSC系统仿真模型,仿真结果验证了自抗扰控制策略的正确性和有效性;最后通过与传统PI控制的SSSC系统相比较,发现自抗扰控制器可在外界干扰时保持良好的控制性及鲁棒性。展开更多
基于统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)以及目前常用柔性交流输电系统(flexible alternative current transmission systems,FACTS)装置(晶闸管控制串联补偿器(thyristor controlled series compensation,TCSC)、静...基于统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)以及目前常用柔性交流输电系统(flexible alternative current transmission systems,FACTS)装置(晶闸管控制串联补偿器(thyristor controlled series compensation,TCSC)、静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)等)模型,对它们之间的协调控制原理进行机制分析,借助仿真分析获得各种装置关键控制参数及其控制规律;然后提出同时考虑统一潮流控制器及其他FACTS装置的协调控制策略,以IEEE-9节点系统验证该策略的可行性;最后将其应用到实际分区电网中,实现基于模糊综合评判的分层协调控制。展开更多
随着电力系统的高速发展,其结构日益复杂且运行环境更加多变,而电力电子技术的发展推动了静止同步串联补偿器(static synchronous series compensator,SSSC)的应用以提高电网特性。该文结合SSSC拓扑结构特性,分析了H-SSSC的稳态输出模型...随着电力系统的高速发展,其结构日益复杂且运行环境更加多变,而电力电子技术的发展推动了静止同步串联补偿器(static synchronous series compensator,SSSC)的应用以提高电网特性。该文结合SSSC拓扑结构特性,分析了H-SSSC的稳态输出模型;通过对H-SSSC的运行约束分析推导了相关公式,系统地提出了针对H-SSSC主参数的设计原则,其主要包括滤波器、直流电压、电容和换流器的设计方案;通过对解耦控制方式的分析,提出了基于电容电压不均衡控制策略的3类稳态运行控制方法;通过分析和仿真验证了第3种综合控制策略的优势,为SSSC的工程应用提供参数设计及控制方案理论;最后,通过EMTDC/PSCAD仿真验证了参数选取的合理性和控制策略的准确性。展开更多
针对带有TCSC(Thyristor Controlled Series Compensation)的单机无穷大总线系统的非线性二阶模型,使用自适应动态面方法设计了TCSC的非线性控制器.此设计方法,无须对原系统进行线性化,并能保证闭环误差系统渐进稳定,对于系统中的参数...针对带有TCSC(Thyristor Controlled Series Compensation)的单机无穷大总线系统的非线性二阶模型,使用自适应动态面方法设计了TCSC的非线性控制器.此设计方法,无须对原系统进行线性化,并能保证闭环误差系统渐进稳定,对于系统中的参数不确定性,具有较强的鲁棒性和自适应性.此控制器简单易于实现,其有效性通过仿真实例获得了验证.展开更多
文摘针对静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator,SSSC)受内部不确定因素及外界干扰的问题,文章基于自抗扰理论研究SSSC控制策略,首先建立了SSSC的数学模型,并在此基础上设计了ADRC控制器以改善直流电压控制效果;接着在MATLAB/Simulink环境中搭建了基于ADRC控制器的SSSC系统仿真模型,仿真结果验证了自抗扰控制策略的正确性和有效性;最后通过与传统PI控制的SSSC系统相比较,发现自抗扰控制器可在外界干扰时保持良好的控制性及鲁棒性。
文摘基于统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)以及目前常用柔性交流输电系统(flexible alternative current transmission systems,FACTS)装置(晶闸管控制串联补偿器(thyristor controlled series compensation,TCSC)、静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)等)模型,对它们之间的协调控制原理进行机制分析,借助仿真分析获得各种装置关键控制参数及其控制规律;然后提出同时考虑统一潮流控制器及其他FACTS装置的协调控制策略,以IEEE-9节点系统验证该策略的可行性;最后将其应用到实际分区电网中,实现基于模糊综合评判的分层协调控制。
文摘随着电力系统的高速发展,其结构日益复杂且运行环境更加多变,而电力电子技术的发展推动了静止同步串联补偿器(static synchronous series compensator,SSSC)的应用以提高电网特性。该文结合SSSC拓扑结构特性,分析了H-SSSC的稳态输出模型;通过对H-SSSC的运行约束分析推导了相关公式,系统地提出了针对H-SSSC主参数的设计原则,其主要包括滤波器、直流电压、电容和换流器的设计方案;通过对解耦控制方式的分析,提出了基于电容电压不均衡控制策略的3类稳态运行控制方法;通过分析和仿真验证了第3种综合控制策略的优势,为SSSC的工程应用提供参数设计及控制方案理论;最后,通过EMTDC/PSCAD仿真验证了参数选取的合理性和控制策略的准确性。
文摘针对带有TCSC(Thyristor Controlled Series Compensation)的单机无穷大总线系统的非线性二阶模型,使用自适应动态面方法设计了TCSC的非线性控制器.此设计方法,无须对原系统进行线性化,并能保证闭环误差系统渐进稳定,对于系统中的参数不确定性,具有较强的鲁棒性和自适应性.此控制器简单易于实现,其有效性通过仿真实例获得了验证.