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🔥 内容介绍
基于事件触发机制的孤岛微电网二次电压与频率协同控制模型,是一种针对孤岛微电网运行特性设计的专业化控制方法,其核心目标在于通过事件触发机制的合理嵌入,实现二次电压与频率的精准协同调控。该模型能够有效支撑孤岛微电网系统维持稳定运行状态,显著提升系统的鲁棒性与运行效率,为微电网的可靠运行提供核心技术保障。
在该模型的架构设计中,事件触发机制承担着控制器更新触发的关键作用。通过预设合理的事件触发条件,仅在系统运行状态满足触发阈值时启动控制器参数更新,此举可在确保系统控制性能不受影响的前提下,大幅降低控制器的计算负荷与通信传输开销,实现控制效率与资源消耗的优化平衡。同时,该模型针对 4 机并联孤岛系统的拓扑特点,在传统下垂控制的基础上引入二次控制模块,通过二次电压与频率的协同控制策略,进一步减少控制器的无效更新次数,有效抵消一次控制过程中产生的稳态偏差,提升系统控制精度。
考虑到孤岛微电网计算资源有限的实际应用场景,该模型的控制策略具备良好的适配性,能够在资源约束条件下实现高效控制。此外,模型创新性地融合先进神经网络算法对控制策略进行优化,通过算法的自学习与自适应能力,进一步增强系统对复杂运行条件的适应能力,提升控制鲁棒性与稳定性。经多场景验证,该模型在各类复杂运行条件下均能保持优异的控制性能,为孤岛微电网的安全稳定运行提供了可靠的技术支撑。
⛳️ 运行结果
模型搭建
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2.3 整体控制
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2.4 事件触发控制
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工况设置:1s时投入二次控制,2s时投入负载,3s时切离负载。
2.5 输出波形
各逆变单元输出频率:
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各逆变单元输出电压:
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📣 部分代码
🔗 参考文献
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