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孤岛多逆变器并联传感器故障诊断策略

发布时间:2020-12-16 02:05
  针对微电网孤岛运行模式下多逆变器并联系统的非线性特性,构建孤岛模式下的多逆变器并联的非线性T-S(Takagi-Sugeno)模糊模型,对不确定性及传感器故障进行重构,进而提出一种新的T-S模糊故障容错控制方法,该方法使用分布补偿概念设计一个基于T-S模型的状态观测器,产生对故障具有敏感性的残差,对多逆变器并联中存在的故障信息实行有效检测和隔离。结合控制分配律,设计一个基于固定控制分配方案的T-S模糊容错控制器,通过Lyapunov和泰勒级数推导系统保持稳定的充分条件,仿真实验验证了所提控制算法的有效性。 

【文章来源】:太阳能学报. 2020年09期 北大核心

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

孤岛多逆变器并联传感器故障诊断策略


图1 分布式微电网多逆变器并联运行原理图

波形,电压,电流,波形


Rg变化时并网电压和电流实验波形

波形,电压,电流,波形


2台逆变器并联稳定运行中,分别在0.2和0.6 s加入2个虚拟故障(第1次输入电压Uin由350 V跃变为380 V,第2次重新恢复到350 V),并网电压、电流波形如图5所示。由图5a、图5b可知,前2种控制(PID型控制和常规SMC控制)方式下,并网电压的波动较大(分别为50和47 V),电流也出现大的振动(分别为47 V和45 A),并且波形出现失真,说明2种控制模式下稳态误差较大。图5c显示,T-S模糊容错控制下,逆变器并网电压、电流基本没有受到输入电压故障的影响,其并网电压THD(畸变率)约1.32%,稳态误差也较小,且在非常短的时间内即实现对稳定状态的跟踪,在跟踪过程中未发生畸变,进而验证了本文提出的控制方法对逆变器输入电压具有很强的抗扰动性能。图4 Rg变化时并网电压和电流实验波形

【参考文献】:
期刊论文
[1]阻性逆变器并联环流分析及鲁棒下垂多环控制[J]. 陈燕东,罗安,龙际根,彭自强,张庆海,吕志鹏.  中国电机工程学报. 2013(18)



本文编号:2919316

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