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光伏电源三相混联接入系统混成自动机控制研究综述报告.docx


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光伏电源三相混联接入系统(TIFS)是当今普及率最高的分布式电源之一。它基于多个从光伏电池板组成的光伏数组,将电力直接输入到三相电力网络中。TIFS的出现具有区域能源管理的重要意义,它可以帮助提高电网稳定性,减少电力损失并提高电力传输效率。因此,对于TIFS控制技术的研究具有重要的实用价值。本文将从系统层面进行综述,介绍光伏电源三相混联接入系统混成自动机的控制研究。
首先,我们需要了解TIFS的基本原理。TIFS由多个光伏电池组成,光伏电池自身是不稳定的,它受到气候和时间变化的影响,其输出电力也会发生改变。这使得TIFS的电力输出具有不稳定性和不确定性。为了应对这些挑战,需要通过适当的控制策略来保持系统的稳定性和可靠性。
TIFS的整体控制结构可概括为四层:检测层、控制层、接口层和应用层。在检测层,通过传感器检测系统的电压、电流和频率等参数,为控制层提供实时数据。控制层中包括光伏电源控制器、功率电子转换器和能量管理系统。接口层负责将TIFS系统与电网系统连接起来,并确保它们间的交互正常。应用层提供具体的应用场景下的控制策略。
混成自动机(HMA)是指将有限状态自动机(FSA)和可逆自动机(RA)混合使用的一种控制模型。HMA具有标准自动机的确定性和状态可达性,同时还能保留可逆自动机的重要属性。HMA可以用于动态系统建模,此处的系统特指光伏电源三相混联接入系统(TIFS)。总的来说,TIFS的HMA控制模型可以分为四个阶段:初始化阶段、稳态运行阶段、故障恢复阶段和系统关闭阶段。
在初始化阶段中,系统状态置为初始状态,包括各种电压、电流、频率以及功率因素和光伏电池电压等参数。在稳态运行阶段中,当TIFS接入到电网中后,控制器会通过光伏电池的电压调节和电流控制策略来实现功率输出的控制。如果系统处于故障状态,在故障恢复阶段,控制器将选择合适的恢复策略进行修复和恢复。在系统关闭阶段中,控制器将关闭光伏电池,断开与电网的连接。
综上所述,本文介绍了光伏电源三相混联接入系统混成自动机的控制研究,深入了解了TIFS系统的基本原理和控制结构,并概述了HMA控制模型在TIFS系统中的应用。HMA模型能够有效的控制TIFS的功率输出和稳定性,对TIFS的实际应用领域具有广泛的潜在价值。

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