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排序:
系统并网技术 微电网 下垂控制 弱电网并网 ★ 4.0

基于Takagi-Sugeno多模型的直流微电网集群大信号稳定性分析

Takagi-Sugeno Multimodeling-Based Large Signal Stability Analysis of DC Microgrid Clusters

Sucheng Liu · Xiang Li · Mengyu Xia · Qiangdong Qin 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年11月

直流微电网集群通过互联实现灵活功率分配,具有高弹性与经济性。然而,低惯量与高电网阻抗导致其系统稳定性较弱。本文提出基于Takagi-Sugeno多模型的方法,对直流微电网集群进行大信号稳定性分析,以解决系统动态交互带来的复杂稳定性问题。

解读: 该研究针对直流微电网集群的稳定性分析,对阳光电源的PowerTitan和PowerStack等储能系统在复杂微电网场景下的应用具有重要参考价值。随着分布式能源渗透率提升,微电网弱电网特性日益显著,该文提出的多模型分析方法可优化阳光电源PCS的控制策略,增强系统在多机并联运行下的抗干扰能力。建议研发团...

控制与算法 跟网型GFL ★ 5.0

基于T-S模糊模型的跟网型逆变器暂态同步稳定性分析与PDC控制

Transient Synchronization Stability Analysis and PDC Control of Grid-Following Inverters Based on T–S Fuzzy Model

Qianjin Zhang · Dikui Mei · Jinhui Qian · Sucheng Liu 等6人 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年8月

摘要:通过锁相环(PLL)实现的同步控制对于跟网型逆变器至关重要。同步不稳定会导致逆变器振荡,并引发可再生能源脱网事故。然而,由于锁相环的非线性结构和控制耦合,同步稳定性,尤其是暂态稳定性,难以进行研究和改善。在所有提高稳定性的方法中,许多方法依赖于稳定性分析结果,而非内部非线性机制,这使得这些方法仅具有线性控制功能,在应用中适应性和可移植性较差。本研究依据系统的非线性控制机制,提供了一种提高暂态同步稳定性的系统理论。该方法能够实现非线性控制,且性能优于其他方法。首先,建立高木 - 关野(T -...

解读: 从阳光电源的业务角度看,这项基于T-S模糊模型的跟网型逆变器暂态同步稳定性控制技术具有重要的战略价值。当前,阳光电源的光伏逆变器和储能系统大量采用跟网型控制架构,锁相环(PLL)的同步稳定性直接影响设备并网可靠性。该研究针对PLL非线性特性导致的暂态失稳问题,提出系统性解决方案,与我司在弱电网并网、...