Metóda na zlepšenie kvality energie

Dec 25, 2024|

Existuje mnoho zariadení a opatrení na zlepšenie kvality energie . Nové zariadenia s vysoko výkonnými elektronickými zariadeniami, pretože základné jednotky sa môžu použiť na efektívne potlačenie alebo kompenzáciu rôznych krátkodobých a prechodných porúch v energetickom systéme, zatiaľ čo konvenčné opatrenia sú vhodný pre svoje tri kategórie, ktoré sú vhodný pre svoje funkcie, ktoré sú vhodný na svoje funkcie, ktoré sú v poriadku, do svojich funkcií, ktoré sú v poriadku, ak sú v súlade so svojimi tromi funkciami, ktoré sú vhodný na svoje funkcie v súlade so svojimi tromi funkciami, ktoré sú vhodný na svoje vykonané funkcie, ktoré sú vhodný na rovnomerné funkcie. Zariadenia, filtre a jednotné kondicionéry kvality výkonu (UPQCS), ktoré sa zameriavajú na riešenie problémov s prechodnou kvalitou výkonu ., aby sa zariadenie na kontrolu kvality poskytlo úplné hranie svojej konštrukčnej funkcie, je nevyhnutné, aby sa prijali presné a efektívne analýzy a metódy 3-Pézy, ako napríklad 3-Pházové metódy {6}. Aktuálne a neutrálne napätie na zem a potom analyzujú tieto informácie o zdroji v reálnom čase a rýchlo, aby ste získali požadované kontrolné informácie ., riadiace zariadenie používa vhodné riadiace metódy na vytvorenie zodpovedajúcich akcií založených na týchto kontrolných informáciách a nakoniec získava ideálny kompenzačný efekt .
1. extrakcia poruchových signálov
Pre problémy s kvalitou energie, ako sú kolísanie napätia a blikanie, harmonické a trojfázová nerovnováha, ktorá sa menia relatívne pomaly a trvajú po dlhú dobu, sú metóda symetrických komponentov a metóda harmonickej analýzy najbežnejšie používanou časovou analýzou a trvá dlho a nemôže dosiahnuť kontrolu v reálnom čase a online ., preto sa musí metóda transformácie použiť na rýchle a presné získanie požadovaného riadiaceho signálu {{}} ako najtradičnejšia metóda spracovania signálu, Fourier Transformácia hrá dôležitú úlohu v oblasti kvality energie (F-Fld Transformácia) a Fourier Transformácie (F) Ryms Ryms Igors má. Analýza spektra a harmonická analýza .
Pre poruchy kvality výkonu, ako je pokles napätia, zvýšenie napätia, okamžitý impulz a okamžité prerušenie napätia, kvôli jeho krátkemu trvaniu a veľkej náhodnosti v čase výskytu už nemôže splniť požiadavky, takže sa musia použiť nové metódy analýzy signálu, ako je napríklad okno s tradičnými metódami, ktoré sa uvádzajú aj v prípade, že sa podarí pri tradičných analytických metódach, a to aj pri tradičných analytických metódach, ktoré sa vyskytujú aj v tradičných analytických metódach, ktoré sa uvádzajú aj pri tradičných analytických metódach, ktoré sa vyskytujú pri tradičných analytických metódach, a to aj v prípade, že sa v okienku podarí stretávať aj v prípade, že sa v okienku podarí stretávať s tradičnými analytickými metóda Analýza problémov s kvalitou výkonu .
Detekcia a analýza harmonického prúdu je ďalším dôležitým aspektom analýzy kvality výkonu {{{0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} metód založené na detekcii detekcie založené na detekcii fryzového výkonu, metódy detekcie analógového pásma FFT, metódy detekcie FFT založené na analýze frekvenčnej domény, synchronické metódy: 1}. {1 " Okrem toho existujú časovo premenlivé metódy harmonickej detekcie založené na vlnkovej transformácii, metódy harmonickej súčasnej detekcie založené na princípe fázovej diskriminácie a metódy harmonickej detekcie založené na umelých neurónových sieťach ., metóda harmonickej detekcie harmonického prúdu založenej na okamžitej reaktívnej teórii energie navrhovanej h. aKagi et al} {} {} {} {} {} { sa široko používa v aktívnom filtrovaní ., táto metóda však ignoruje vplyv komponentov nulovej sekvencie {. Keď je napätie zdeformované, získaná harmonický prúd sa líši od skutočnej hodnoty {. {13} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {}} {
2. Stratégia riadenia
Po zistení a analyzovaní informácií o kvalite výkonu energie sa musí použiť efektívna metóda riadenia na odstránenie alebo potlačenie týchto informácií . použitá metóda riadenia úzko súvisí s typom problému kvality výkonu a riadiacim zariadením .
Niektoré tradičné zariadenia používané na nastavenie napätia v ustálenom stave, ako sú napríklad skratové kondenzátory, skratové reaktory, kohútiky transformátora atď. Metódy . ich riadiace stratégie zahŕňajú veľmi jednoduché ovládacie prvky s otvorenou slučkou a moderné riadiace stratégie, ako je Fuzzy Control a Intelligent Control .
Existuje viac riadiacich metód pre zariadenia na reguláciu kvality výkonu založené na technológii elektronickej elektroniky a pripojených k napájaciemu systému prostredníctvom konvertorov, ako je SVG (statický var Generátor), APF (Active Power Filter), DVR (Dynamic Voltage Restorer), dstatcom (i {{}} {} {} {} Prevodníky sú v súčasnosti najbežnejšie používanou metódou riadenia . nastavením vodivého uhla ∆ a šírkou modulačného impulzu h, aktívna alebo reaktívna výmena medzi zariadením na ukladanie energie a výkonovej mriežky je možné ovládať v štyroch kvadrantoch a harmonickým striedavým striedavým striedavým skokom môže byť účinne potlačená {4} Stanovené . V súčasnosti sú riadiace metódy, ktoré sú široko študované a používané, nasledujúce:


a.Ovládanie PID: Toto je najbežnejšie používaná metóda v energetickom systéme . Má perfektnú teóriu, silnú robustnosť, dobrú stabilitu, vysokú presnosť v ustálenom stave a je ľahko implementovateľná v inžinierstve . Klasická regulácia PID používa typické riadiace moduly, ako je napríklad proporcionálne, integrálne a diferenciálne, plus niekoľko korekčných sietí, ktoré môžu vylepšiť dynamický a 4} { Ovládanie PID však má tiež nedostatky, ako je reakcia na prekročenie, zlá schopnosť rušiť parametre systému a odpor narušenia zaťaženia . Preto sa objavili variabilné riadiace a riadiace metódy PID PID, ako je kombinácia PID s variabilným ovládaním štruktúry .
b.Hysteresis comparison control: At present, the most widely used control method for tracking harmonic currents is hysteresis comparison control. The principle of hysteresis comparison control is to compare the controlled quantity with its given value within a given range to determine the switching timing of the switching element of the power converter. Hysteresis comparison control has the advantages of fast response speed, high control accuracy, ľahká implementácia a nie je potrebné rozumieť charakteristikám záťaže; Hlavnou nevýhodou je, že frekvencia prepínania nie je fixná, existuje vážne fázové interferencie, keď sa používa v trojfázovom trojvodičovom systéme a kontrolované množstvo sa často nedá efektívne ovládať, keď je zaťaženie prepínané {{}}}
c.Ovládanie vektorového vektora: Princíp riadenia vesmírneho vektora je získanie DC množstva (DQ) na základe dvojfázového rotujúceho súradnicového systému pomocou parku Transformáciou z nameraného výkonu AC (ABC) na základe trojfázového stacionárneho súradnicového systému, realizujte kontrolu s decutpingom a ktoré majú všeobecnú činnosť v súlade s nižšími bangentmi, ktoré si vyžadujú komplexné funkcie Inverzné, ktoré sú v súlade s nižšími bangentmi. spracované DSP; Na skrátenie času prevádzky v reálnom čase a zníženie požiadaviek na hardvér je možné použiť niektoré zjednodušené algoritmy .
d.DeadBeat Control: K . p . Gokhale a kol. Použitie regulácie Deadbeat môže eliminovať chyby v ustálenom stave a ukončiť proces prechodu v najkratšom čase; Má však tiež nevýhody, ako je zlá robustnosť, prekročenie veľkej prechodnej reakcie, silné výpočet v reálnom čase a vysoké hardvérové požiadavky . Použitie kontroly DeadBeat s rušivým pozorovateľom stavu alebo optimálnej technológie prediktívnej kontroly môže výrazne vylepšiť výkon kontroly mŕtvych .
e.Linearizácia spätnej väzby: Metóda priamej spätnej väzby (DFL) prevedie pôvodný systém na lineárny systém presnou kompenzáciou nelineárnych faktorov systému, ktoré je možné ovládať podľa teórie lineárneho riadenia .
f.Nelineárna robustná kontrola: Vzhľadom na to, že MSP (supravodivé zariadenie na ukladanie energie) budú ovplyvnené rôznymi neistotami počas skutočnej prevádzky, interferencia sa môže zaviesť do deterministického modelu MSP, aby sa získal nelineárny robustný model druhého poriadku . pre tento nelineárny model pre tento nelineárny model pre tento nelineárny model pre tento kontrolný model môže byť pre kontrolu kontroly; alebo robustná teória riadenia sa dá priamo použiť na navrhovanie radiča . Najtypickejším reprezentatívom teórie robustnej kontroly založenej na optimalizácii určitých ukazovateľov výkonu je teória H∞ Control, ktorá bola priekopníkom kanadského učenec G . Zames v 1981., sa teraz vyvinula na relatívne zrelú úroveň a stala sa účinným nástrojom na analýzu a dizajnérske systémy {5} „
g.Adaptívne riadenie: Skutočný systém MSP bude nevyhnutne ovplyvnený poruchami záťaže a zmenami v iných environmentálnych faktoroch počas operácie . Je zrejmé, že je ťažké dosiahnuť uspokojivé výsledky pomocou konvenčného ovládača na prispôsobenie sa rôznym zmenám so súborom nezmenených parametrov regulátorov {{1} Ovládanie vysokej presnosti .
h.Fuzzy Logic Control: Pri navrhovaní ovládača pomocou „metódy frekvenčnej domény“ teórie klasickej kontroly a „metódy časovej domény“ teórie modernej kontroly musí byť presný matematický model kontrolovaného objektu známy . Aj keď adaptívna kontrola a samoobslužná kontrola si výrazne zníži Algoritmus je zložitý a množstvo výpočtu je veľké, čo obmedzuje jeho rozsah aplikácie . ako inteligentná metóda riadenia, Fuzzy Control nevyžaduje presný matematický model pre systém . Popísaním systémových charakteristík {} {}} {}} { Robustnosť a je necitlivá na vonkajšie interferencie, zmeny parametrov procesu a nelineárne faktory . Fuzzy Control má však chyby v ustálenom stave a je náchylné na malú škálu oscilácií v blízkosti operačného bodu . Ostatné riadiace metódy sa dajú kombinovať s fuzzy kontrolou, ako je napríklad variabilná štruktúra a umelecká neurónová kontrola, vylepšená výkonnosť fuzzy. Ovládanie .
i.Umelá neurónová sieť (ANN): Umelé neurónové siete majú adaptívne a samoorganizované schopnosti a môžu sa naučiť nelineárny vzťah medzi vstupom a výstupom na základe nich bez potreby matematického modelu systému; Tolerancia porúch a adaptabilita ANN sa dokážu vyrovnať s mnohými neistými faktormi pri prevádzke komplexných systémov a zlepšiť anti-interferenčnú schopnosť systému; Inherentná paralelná štruktúra a paralelné schopnosti spracovania ANN jej umožňujú rýchlo spracovať veľké množstvo údajov v systéme .
Stručne povedané, nadbytok a nedostatok reaktívnej energie je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim odchýlku napájacieho napätia napájania . Tradičné metódy testovania kvality výkonu majú obmedzenia . Energy Technology vyvinula systém inteligencie EPDS ™, kvalitné monitorovanie kvality a zlepšenie kvality motí Systém . Vytvoril sieť monitorovania kvality výkonu online pokrývajúcu celú sieť, ako aj jednotnú a otvorenú platformu monitorovania a správy, ktorá dynamicky monitoruje úroveň kvality výkonu výkonovej mriežky, a potom transformuje interferujúce zaťaženie, ktoré tiež používajú kvalitu výkonu a kontrolu technológie a kontroly technológie a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií a kontrolných technológií na kontrolu technológie a kontroly k technológii na kontrolu energie všetkých zariadení na distribúciu energie a energetického systému na konci používateľa, vrátane vedení napájania do terminálových zariadení, pri ekonomicky primeraných nákladoch, výrazne zlepšovanie účinnosti prevádzky a riadenia distribúcie energie a energie a zariadení a znižovania prevádzkových nákladov .

Zaslať požiadavku