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谈谈控制自触发制约算法在电力系统励磁制约中运用站

收藏本文 2024-04-07 点赞:30345 浏览:135099 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:目前大多数电力系统微机制约器都是基于定周期采样实现的,定周期采样频率必须反应系统的最严重暂态历程,即便是在稳态运转历程中也都是采取同样的采样频率;同时,随着网络制约技术的进展,微处理器计算负荷更重了,高速率的采样在通信中也会产生阻塞,由此,探讨基于事件触发的制约器对于解决上面陈述的不足是非常有作用的课题。事件触发制约的工作原理是给系统的状态设定阈值,当状态的转变达到阈值事件就执行触发对策,这就需要设计专门的硬件来完成对阈值事件的存储及事件发生时的检测。自触发制约是在事件触发制约的基础上进展起来的,自触发制约的工作原理是利用算法将系统的实时状态和阈值事件融合起来,建立触发对策和实时状态之间的映射联系,以而避开了设计专门的硬件来对阈值事件的存储及监测。本论文针对自触发制约的工作原理特点,结合同步发电机最优励磁制约模型,探讨了自触发制约算法在同步发电机最优励磁制约中的运用。编写了自触发最优励磁制约算法的通用程序,结合Dvmola(?)电力系统仿真工具包,对模型进行仿真,结果验证了算法的有效性。关键词:自触发制约算法论文最优励磁制约论文韦内瑞斯映射论文

    摘要5-6

    Abstract6-7

    目录7-9

    第一章 绪论9-13

    1.1 选题背景及作用9-10

    1.2 非均匀采样技术概况10-11

    1.3 本课题的主要探讨内容11-13

    第二章 自触发采样制约论述13-20

    2.1 自触发和事件触发采样制约的基本思想及论述基础13-15

    2.1.1 事件触发采样对策13-15

    2.1.2 自触发采样对策15

    2.2 采样间隔下界计算15-17

    2.3 采样对策与状态变量间的映射联系17-18

    2.4 空间复杂度和时间复杂度18-19

    2.4.1 空间复杂度18-19

    2.4.2 时间复杂度19

    2.5 本章小结19-20

    第三章 电力系统同步发电机模型及其最优励磁制约系统设计20-30

    3.1 电力系统同步发电机模型20-25

    3.1.1 同步发电机的基本方程组20-24

    3.1.2 基本方程组的偏差化与线性化24-25

    3.2 同步发电机最优励磁制约系统设计25-29

    3.2.1 励磁制约系统结构25-26

    3.2.2 最优励磁制约系统的设计26-29

    3.3 本章小结29-30

    第四章 自触发算法在发电机最优励磁制约中的运用30-47

    4.1 单机无穷大电力系统最优励磁制约系统模型30-33

    4.1.1 单机无穷大电力系统三阶实用模型30-32

    4.1.2 同步发电机三阶最优励磁制约系统的设计32-33

    4.2 自触发同步发电机最优励磁制约器采样时间的计算33-35

    4.2.1 发电机最优励磁制约器采样间隔下界计算33

    4.2.2 发电机最优励磁制约器各状态量与自触发采样对策间的映射联系33-35

    4.3 仿真浅析35-46

    4.3.1 固定离散化步长的情况下转变最大开环运转时间35-40

    4.3.2 固定最大开环运转时间的情况下转变离散化步长40-45

    4.3.3 空间复杂度和时间复杂度45-46

    4.4 本章小结46-47

    第五章 结论与展望47-48

    5.1 主要工作及成果47

    5.2 展望47-48

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