17、基于净能量表的现代配电系统孤岛检测方法

基于净能量表的现代配电系统孤岛检测方法

1. 引言

智能电网时代为电力行业带来了前所未有的机遇,提升了供电的可靠性、连续性和生产效率。然而,电网系统也面临着故障、电压骤降和孤岛等不确定性挑战。孤岛是指分布式发电(DG)在与主电网断开连接后,仍继续为部分负载供电的情况,这对公用事业工人和用户终端设备构成危险。

净能量表(NEM)能够记录双向能量流动。用户通过电网和不同的分布式电源获取电力来满足家庭负载需求。当分布式电源产生的电力过剩时,多余的电力会通过NEM反馈回电网。为了应对孤岛事件,本文提出了一种基于双馈感应发电机(DFIG)风力涡轮机的微电网孤岛检测先进技术。该技术利用沃尔什 - 哈达玛变换(WHT)作为信号处理工具,生成NEM信号的WHT系数,并使用人工神经网络(ANN)对这些系数进行检查和分类,以检测孤岛事件。仿真结果表明,该方法快速有效。

2. 现代配电系统

2.1 电气技术的进步

印度不能忽视电力行业对其整体发展的重要性。为了实现工业化和创造大量就业机会,印度需要依靠电力来推动工厂生产。随着各行业生产力对能源的依赖增加,电力行业需要提高产量以满足需求。因此,利用最新的电力电子和智能电网技术,在能源生产和传输方面进行范式转变是必要的,这有助于提高能源的有效利用,促进电力行业的发展。同时,过度使用化石燃料会导致大量二氧化碳排放,引发全球变暖,对生物和地球造成危害。因此,政府采取了一系列措施来推动可再生能源的发展。

2.2 分布式发电(DG)

电力网络日益智能化,DG的重要性也在不断提升。DG是指由多个分散式电源为特定用途产生的电力,它降低了对主电网的依赖,能够为微电网中的小型负载(

【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点探讨其系统建模与控制策略,结合Matlab代码与Simulink仿真实现。文章详细分析了无人机的动力学模型,特别是引入螺旋桨倾斜机构后带来的全驱动特性,使其在姿态与位置控制上具备更强的机动性与自由度。研究涵盖了非线性系统建模、控制器设计(如PID、MPC、非线性控制等)、仿真验证及动态响应分析,旨在提升无人机在复杂环境下的稳定性和控制精度。同时,文中提供的Matlab/Simulink资源便于读者复现实验并进一步优化控制算法。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真经验的研究生、科研人员及无人机控制系统开发工程师,尤其适合从事飞行器建模与先进控制算法研究的专业人员。; 使用场景及目标:①用于全驱动四旋翼无人机的动力学建模与仿真平台搭建;②研究先进控制算法(如模型预测控制、非线性控制)在无人机系统中的应用;③支持科研论文复现、课程设计或毕业课题开发,推动无人机高机动控制技术的研究进展。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的Matlab代码与Simulink模型,逐步实现建模与控制算法,重点关注坐标系定义、力矩分配逻辑及控制闭环的设计细节,同时可通过修改参数和添加扰动来验证系统的鲁棒性与适应性。
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