关于配电网调压通信的需求VoltVAR反馈控制法则的比较完全分散与网络化策略 matlab源代码 代码按照高水平文章复现,保证正确
我们首先介绍了一类非常普遍的纯局部控制策略,并通过一个反例演示了这类策略中的所有策略都无法将电网驱动到可行电压的配置。
用一个标准的IEEE测试案例和真实数据进行了数值模拟,结果表明这种最优性差距在实践中很容易观察到,即使考虑了潮流方程的非线性,这种现象仍然存在。
通过提出一个分析反例和一个开放的数值测试平台[46],我们提供了一个简单而有效的基准,研究人员和从业者可以用来验证他们的伏特 VAR控制策略。
为了阐明微网电源之间的交流的重要作用,然后提出了一个分布式电压控制策略依赖于同样的测量并能驱动系统所需的可行域,如图所示在收敛性分析和模拟。
解决方案受益于反馈策略的优点(对模型失配的鲁棒性、抗干扰性、动态响应性、最小计算工作量)。
他们可以保证最优电压调节类似于一个集中的文中针对方法,但相比它们不需要全状态测量,它们允许无缝的插入和删除代理(即插即用),他们不承担整个网格模型的可用性在一个位置(leader-less)。
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关于配电网调压通信的需求VoltVAR反馈控制法则的比较完全分散与网络化策略 matlab源代码 代码按照高水平文章复现,保证正确 我们首先介绍了一类非常普遍的纯局部控制策略,并通过一个反例演示了这类策略中的所有策略都无法将电网驱动到可行电压的配置。 用一个标准的IEEE测试案例和真实数据进行了数值模拟,结果表明这种最优性差距在实践中很容易观察到,即使考虑了潮流方程的非线性,这种现象仍然存在。 通过提出一个分析反例和一个开放的数值测试平台[46],我们提供了一个简单而有效的基准,研究人员和从业者可以用来验证他们的伏特 VAR控制策略。 为了阐明微网电源之间的交流的重要作用,然后提出了一个分布式电压控制策略依赖于同样的测量并能驱动系统所需的可行域,如图所示在收敛性分析和模拟。 解决方案受益于反馈策略的优点(对模型失配的鲁棒性、抗干扰性、动态响应性、最小计算工作量)。 他们可以保证最优电压调节类似于一个集中的文中针对方法,但相比它们不需要全状态测量,它们允许无缝的插入和删除代理(即插即用),他们不承担整个网格模型的可用性在一个位置(leader-less)。
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