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直流微电网一次控制

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一种基于有限时间一致性的直流微电网分布式协同控制方法

摘要:本发明适用于电网规划技术领域,提供了一种多单元多母线直流微电网架构及分区分层智能控制系统,所述架构包括:第一名大电网单元、第二
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学习笔记1 直流微电网概述_直流微网-CSDN博客

从直流微电网最高优运行控制角度看,如何实现各发电单元输出功率的合理分配是直流微电网系统级运行控制中的关键目标之一:微电网并网运行时,如何设置直流微电网与上级电网的互联传输功率;微电网独立运行时,如何对分布式电源、储能及负载进行管理,以
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基于预定时间一致性的直流微电网分布式协同控制

提出一种基于预定时间一致性的直流微电网分布式分层控制策略,以实现微电网运行时的功率按比例分配与电压恢复.此策略利用分布式智能体间的通信交互收集电压与电流信息,能够在预先确定收敛时间的基础上实现系统的快速收敛,提高电能质量.此外,相比于有限时间一致性方法与固定时间一致性方法,本文中采用的控制方法收敛时间不仅与系统初值无关,而且能够预
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智能微网建模与控制方法综述

本文从智能微网的建模和控制两个方面出发,阐述了智能微网常见的交流微网、直流微网和交直 流混合微网的基本结构和运行状态;分析了清洁的风力、光伏和储能发电的综合建模原理和运行状态特
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广东工业大学 叶远茂,姜碧佳: 直流微电网的控制技术综述_系统

首先,针对直流微电网具有底层复杂、上层简单且已彻底面电力电子化的物理特性,指出直流微电网在结构与控制技术上与交流电网的差别;其次,在描述直流微电网基本结构的基础上阐述了直流微电网控制技术的分类与组成,指出底层控制是维持整个系统稳定运行
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基于有限时间一致性的直流微电网分布式协调控制

摘要:直流微电网的主要控制目标是维持母线电压稳定及实现负荷的按比例分配。 为克服直流微 电网采用集中式控制的缺陷,提出了一种分布式的协调控制策略。
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直流微电网分布式协同控制,IEEE Transactions on Power

建立了低压直流微电网原型,成功验证了控制器性能、噪声弹性、链路故障弹性和即插即用能力特性。 该图是跨越微电网的稀疏通信链路网络,以促进数据交换。
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基于分布式策略的直流微电网下垂控制器设计

给出一种新的基于分布式策略的下垂控制器设计方法, 能够在统一的框架下实现直流微电网负载共享和电压平衡. 首先,将直流微电网的负载共享和电压平衡问题转化为多目标优化问题, 其性能指标与微源的容量密切相关. 然后, 通过求解多目标优化问题获得实现负载共享和电压平衡的集中式控制策略, 并给出下垂控制器的设计方法. 为了降低系统的通信负担, 给出一种
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直流微电网一次和二次控制的详细资料概述

本文概述了直流MGS分级控制体系结构下的一级和二级控制方法。 特别地,对一级控制中的内环和降速控制方法进行了综述。 详细讨论了基于集中、分布式和分散的二次控制方法。
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直流微电网规划,运行和控制:全方位面回顾,IEEE Access

为了确保直流微电网的安全方位运行,不同的控制技术,例如集中式,分散式,分布式,多层和分层控制,被提出。 直流微电网的最高佳规划会影响运行和控制算法;因此,它们之间需要协调。
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