【摘 要】
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我国能源资源与能源需求呈逆向分布,跨区域、远距离、大容量的特高压输电网络正在建成,坚强智能电网建设对不同区域电网之间的互联也提出新的要求。这些联络线在重负荷情况下
【出 处】
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华北电力大学(北京) 华北电力大学
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我国能源资源与能源需求呈逆向分布,跨区域、远距离、大容量的特高压输电网络正在建成,坚强智能电网建设对不同区域电网之间的互联也提出新的要求。这些联络线在重负荷情况下容易发生区域间低频振荡现象,有效的抑制低频振荡的发生对电网安全稳定运行具有重要的意义。
传统的控制方法难以适应电力系统中存在的不确定性,包括各种故障、系统参数不精确和运行方式变化三种情况。对于不确定性主要有三类具有鲁棒性的控制方法,鲁棒控制、滑模控制和自适应控制。
本文首先利用改进保守性的鲁棒H2/H∞控制方法设计控制器,以实现降低保守性和计及不确定性的鲁棒控制。在此基础上,考虑到滑模控制在滑动模态对于匹配不确定性具有完全的鲁棒性,设计了一种改进保守性鲁棒控制的积分滑模控制器,提高了控制器的性能。
同位控制方法通过复平面的映射,实现了闭环系统极点在一个非凸区域中的配置,且闭环系统不会向系统引入负阻尼,本文将同位控制与鲁棒控制相结合设计了基于同位控制的鲁棒控制器。最后,在该方法基础上,设计了自适应积分滑模控制器。
上述方法均在IEEE四机两区域系统中进行了仿真验证,结果表明各种控制装置都具有较好的鲁棒性。
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