研究目的
通过建立含通信延迟的线性化状态空间模型,并采用基于线性矩阵不等式(LMI)的稳定性判据来获取系统稳定的延迟裕度,从而解决高光伏渗透率配电网中的电压问题。
研究成果
该论文成功建立了含通信延迟的光伏并网配电网络状态空间模型,并采用基于线性矩阵不等式(LMI)的稳定性判据确定延迟裕度。仿真结果验证了该方法的有效性,表明尽管存在线性化导致的微小偏差,该方法仍有助于控制器设计以提升系统性能与稳定性。
研究不足
建模中的线性化会在计算延迟裕度和仿真延迟裕度之间引入微小误差。该研究假设延迟时不变,可能无法完全捕捉时变或其他复杂延迟场景。
1:实验设计与方法选择:
本研究针对含光伏系统的配电网建立线性化状态空间模型,纳入通信延迟因素。采用LMI方法进行稳定性分析以确定延迟裕度。
2:样本选取与数据来源:
使用包含六个子社区的小型测试配电网进行仿真,光伏系统接入节点6和7。参数设置包括太阳辐照度为1000W/m2(25°C)及特定负载规模。
3:实验设备与材料清单:
论文中未明确提及。
4:实验流程与操作步骤:
通过仿真实验验证有功功率控制方法,并利用LMI准则计算延迟裕度。步骤包括设定参考电压、施加延迟及观察系统响应。
5:数据分析方法:
求解LMI约束条件计算延迟裕度,并将仿真结果与理论值对比以评估准确性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容