應(yīng)用切比雪夫多項(xiàng)式濾波的高滲透率光伏分布式控制策略
本文選題:分布式控制 + 一致性算法。 參考:《電力系統(tǒng)自動(dòng)化》2017年21期
【摘要】:分布式控制只需要局部通信,在地域分散的光伏功率控制中具有良好的魯棒性和靈活性。提出一種基于一致性算法的光伏分布式控制策略,各控制節(jié)點(diǎn)與相鄰節(jié)點(diǎn)交換當(dāng)前時(shí)刻光伏最大功率點(diǎn)和負(fù)荷信息,通過(guò)一致性算法迭代估計(jì)有功輸出參考點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,利用由二次插值方法得到的P-V曲線計(jì)算逆變器直流側(cè)電壓參考值。同時(shí),為解決控制對(duì)象較多引起的一致性算法收斂速度慢的問(wèn)題,使用切比雪夫?yàn)V波多項(xiàng)式對(duì)一致性算法進(jìn)行濾波加速。該方法在不違背算法分布式特征的前提下,加快了收斂速度,并對(duì)變化的通信拓?fù)渚哂休^好的魯棒性能。最后,通過(guò)算例驗(yàn)證了所提方法的有效性。
[Abstract]:Distributed control only requires local communication and has good robustness and flexibility in distributed photovoltaic power control. A distributed photovoltaic control strategy based on consistency algorithm is proposed. Each control node exchanges with adjacent nodes the maximum PV power points and load information at the current time. The active power output reference points are estimated iteratively by the consistency algorithm. On this basis, the reference value of DC side voltage of inverter is calculated by using the P-V curve obtained by quadratic interpolation method. At the same time, in order to solve the problem of slow convergence caused by more control objects, Chebyshev filter polynomial is used to speed up the convergence of the consistency algorithm. Without violating the distributed feature of the algorithm, the proposed method accelerates the convergence speed and has good robustness to the changing communication topology. Finally, the effectiveness of the proposed method is verified by an example.
【作者單位】: 浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院;中國(guó)能建浙江省電力設(shè)計(jì)院;國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院;
【基金】:國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資助項(xiàng)目(2017YFB0902000) 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51577168)~~
【分類號(hào)】:TM615
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,本文編號(hào):2028634
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