简介:摘要对控制器的研究一直是FACTS技术的重点,在研究模糊控制及常规比例积分微分(PID)控制基本理论的基础上,依据TCIPC支路导纳数学模型,设计了模糊自适应整定PID控制器。通过仿真与常规比例积分微分控制器比较,该方法具有较强的鲁棒性、良好的动态和静态性能,提高了控制质量。
简介:摘要:自适应保护与控制技术在电力系统中扮演着关键的角色,以应对电力系统运行环境的动态变化和复杂性。本文首先分析了传统保护与控制技术存在的局限性,包括固定阈值、判据过时等问题。随后介绍了自适应保护与控制技术的原理和特点,着重强调了其智能化、自适应性以及对电力系统动态变化的适应能力。接着,对自适应保护与控制技术进行了分类,包括基于模型和基于数据驱动的两种主要技术路线。关键技术方面,分别介绍了数据采集与处理技术、模型建立与优化技术以及算法设计与优化技术的重要性和应用。最后,对自适应保护与控制技术的应用领域和未来发展趋势进行了展望,强调了其在提升电力系统安全性、可靠性和稳定性方面的巨大潜力。综上所述,自适应保护与控制技术在电力系统领域具有广阔的应用前景,将为构建安全、高效、智能的电力系统提供重要支持。
简介:摘要我国经济发展离不开电力行业,自适应继电保护对于计算机继电保护来说是不可或缺的,对微机继电保护的道路有指引作用。自适应继电保护的使用对继电保护怎样前进会有非常严厉地作用,并且促进了继电保护的前进脚步。
简介:摘要随着电力系统的发展,传统的距离保护已经不能满足系统的要求。一种新的距离保护方案,即自适应距离保护,被提出以满足要求。本文介绍了自适应距离保护的原理,并通过Matlab/Simulink构建了电力系统模型和自适应距离保护逻辑。最后通过设计仿真情景,验证了自适应距离保护的可行性。
简介:摘要现如今,随着科学技术的不断发展,配电线路运转的安全性和可靠性已经直接影响众多电力用户。配电线路的保护功能主要是指对故障区域的检测和判断,并且把故障的区域进行隔离,从而可以保证正常区域可以持续供电。以往的继电保护的整定值都是经过离线计算得出的,在运转时保持不变,保护范围与灵敏度所受的影响比较大。自适应继电保护主要是指依据电力系统运转方法和故障状态的改变而落实改变保护系统,并对他的特性和定值进行保护,从而使保护尽最大可能适应电力系统的各种改变,进一步的完善保护的性能。本文主要论述了自适应继电保护的探讨结果和它的发展走向,在研究配电线路保护不足的同时,列出了配电线路的自适应保护措施。