电力系统
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新型UPQC直流电压的PIλ Dμ 控制
梁祖权1 , 束洪春2, 1
1. 哈尔滨工业大学电气工程及其自动化学院 哈尔滨 150001 2. 昆明理工大学电力工程学院 昆明 650051
Novel UPQC DC Voltage Research of PIλ Dμ Controller
Liang Zuquan1 , Shu Hongchun2, 1
1. Harbin Institute of Technology Harbin 150001 China 2. Kunming University of Science and Technology Kunming 650051 China
摘要 把分数阶次的PIλ Dμ 控制器引进UPQC直流电压的控制中。利用PIλ Dμ 控制器的工作原理及优点, 分别在Matlab和EMTDC/PSCAD实现了PIλ Dμ 控制器和UPQC的仿真, 通过两者间的接口实现了PIλ Dμ 对UPQC直流电压的控制。仿真结果证明了该控制器较传统PI控制具有响应速度快和控制结果更精确等明显优势。该控制器能更准确描述系统特性, 扩展了系统可能的优化范围, 从而为精确控制的实现提供更加广阔的优化空间。
关键词 :
PI ,
D ,
控制器 ,
UPQC ,
直流电压 ,
分数阶次 ,
接口
Abstract :The fractional PIλ Dμ controller is introduced into the UPQC DC voltage control. With the principle and the advantage of the fractional PIλ Dμ controller, the PIλ Dμ controller and the UPQC are simulated separately. By using the software Matlab and EMTDC/PSCAD. The PIλ Dμ control of the DC voltage is actualized through the interface of the Matlab and EMTDC/PSCAD software. Simulation results show that the control of the PIλ Dμ controller has faster control response and more accurate control result than the traditional PI control. It enlarges the field of system optimization, and it provides the higher optimized space to the accurate control. The fractional PIλ Dμ controller can describe the control system more correctly. It expands the optimization field so the wider precise control space is given to the control system.
Key words :
PI
D
controller
UPQC
DC voltage
fractional order
interface
收稿日期: 2009-03-26
出版日期: 2014-12-12
基金资助: 国家自然科学基金(50977039, 50847043, 90610024, 50467002, 50347026)和云南省自然科学基金重点(2005F0005Z)资助项目
作者简介 : 梁祖权 男, 1973年生, 博士, 研究方向为电能质量的仿真与控制。束洪春 男, 1961年生, 教授, 博士生导师, 主要研究新型继电保护与故障测距、电力工程信号处理应用、电力系统保护与控制等。
引用本文:
梁祖权, 束洪春. 新型UPQC直流电压的PIλ Dμ 控制[J]. 电工技术学报, 2010, 25(2): 147-151.
Liang Zuquan, Shu Hongchun. Novel UPQC DC Voltage Research of PIλ Dμ Controller. Transactions of China Electrotechnical Society, 2010, 25(2): 147-151.
链接本文:
http://dgjsxb.ces-transaction.com/CN/Y2010/V25/I2/147
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