抑制电压波动的风电机组自抗扰控制仿真研究.docx
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抑制电压波动的风电机组自抗扰控制仿真研究.docx
抑制电压波动的风电机组自抗扰控制仿真研究摘要:随着风能的发展和应用,风电机组的电压波动成为影响电网稳定性的重要因素之一。为了解决电压波动问题,本文提出了一种基于自抗扰控制的方法来抑制风电机组的电压波动。通过建立风电机组的数学模型,并设计了自抗扰控制器,在MATLAB/Simulink的仿真平台上进行了仿真研究。仿真结果表明,该方法能够有效抑制风电机组的电压波动,提高电网的稳定性。关键词:风能;风电机组;自抗扰控制;电压波动;稳定性1.引言随着环境污染问题日益严重,可再生能源(如风能、太阳能等)的开发和利用
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基于自抗扰控制系统的直流母线电压波动抑制的研究的开题报告一、选题背景直流电力系统是现代电力系统的重要组成部分,它具有系统稳定性、控制精度高、无电磁干扰等优点,但是在实际应用中,直流母线电压波动是一项尤为普遍而重要的问题。直流母线电压波动会导致电力设备的损坏,影响电网的稳定性,所以对直流母线电压波动进行有效控制,具有重要的现实意义和理论价值。在过去,对于直流母线电压波动的控制主要采用PID控制器的方式,但是这种方式对于参数变化、系统干扰等问题的鲁棒性较差,使得其控制效果受到了很大的限制。因此,在控制系统研究
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基于二阶线性自抗扰的风电并网逆变器电压控制基于二阶线性自抗扰的风电并网逆变器电压控制摘要:随着可再生能源的快速发展,风力发电已成为重要的清洁能源之一。风电并网逆变器作为将风能转化为电能的核心设备,其电压控制的稳定性对电网的运行和负载的可靠性具有重要意义。本文基于二阶线性自抗扰控制方法,研究风电并网逆变器电压控制的问题。首先,对风电并网逆变器的工作原理进行了简要介绍。然后,建立了风电并网逆变器电压控制的数学模型。接下来,采用二阶线性自抗扰控制方法设计了电压控制器,并通过MATLAB/Simulink进行仿真
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风电引起的电压波动与闪变的仿真研究随着社会的不断发展,能源的需求量不断增加,清洁能源的使用也变得越来越重要。在清洁能源中,风能是一种非常重要的资源,其具有绿色环保、可再生等诸多优点,因此得到了广泛的关注。然而,风能的不稳定性也给电力系统的运行带来了一定的影响,其中风电引起的电压波动与闪变就是一个关键问题。电压波动与闪变是指电网中被风电发电机输出电能所产生的电压扰动、电压波动和短期电压降低等现象。其主要是由于风电系统具有不可预测性和不稳定性,风机的转速、风速和风向等因素会对电网中的电压产生影响。这些电压波动