離散狀態(tài)事件驅(qū)動(dòng)仿真方法及自適應(yīng)預(yù)估校正算法
本文選題:離散事件系統(tǒng)規(guī)范 + 量化狀態(tài)系統(tǒng)。 參考:《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》2017年12期
【摘要】:在電力電子系統(tǒng)分析中,需要對(duì)帶間斷和剛性的常微分方程組進(jìn)行仿真計(jì)算。然而,采用傳統(tǒng)的時(shí)間離散算法來求解此類方程組時(shí)會(huì)遇到諸多困難。Kofman等基于離散事件系統(tǒng)規(guī)范(DEVS)提出了量化狀態(tài)系統(tǒng)(QSS)算法,它不是對(duì)時(shí)間進(jìn)行離散,而是將狀態(tài)量進(jìn)行離散。QSS算法可以有效求解帶間斷和剛性的常微分方程組;陔x散事件算法思想,提出適合于電力電子仿真的離散狀態(tài)事件驅(qū)動(dòng)(DSED)仿真方法;同時(shí),為提高DSED方法的精度,提出基于DSED的預(yù)估校正算法;為大幅減少計(jì)算量,通過研究計(jì)算步數(shù)與狀態(tài)量幅值和頻率的關(guān)系,提出自適應(yīng)方法。仿真算例證明了所提算法的有效性。
[Abstract]:In the analysis of power electronic system, the system of ordinary differential equations with discontinuity and rigidity needs to be simulated. However, using the traditional time discrete algorithm to solve such equations will meet many difficulties. Kofman, based on discrete event system specification (DEVS), proposes a quantized state system (QSS) algorithm, which is not discrete time. Instead, the discrete. QSS algorithm can effectively solve ordinary differential equations with discontinuity and rigidity. Based on the idea of discrete event algorithm, a discrete state event driven DSE (DSE) simulation method suitable for power electronic simulation is proposed. At the same time, in order to improve the accuracy of DSED method, a prediction and correction algorithm based on DSED is proposed. An adaptive method is proposed by studying the relationship between the number of steps and the amplitude and frequency of state variables. A simulation example shows the effectiveness of the proposed algorithm.
【作者單位】: 清華大學(xué)電機(jī)系電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè)備安全控制和仿真國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目資助(51490680、51490683)
【分類號(hào)】:TM743
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1979781
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