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1、迭代學(xué)習(xí)控制不依賴于系統(tǒng)的精確數(shù)學(xué)模型,是一種以迭代產(chǎn)生優(yōu)化輸入信號(hào),通過(guò)重復(fù)執(zhí)行同一任務(wù)來(lái)減少誤差,使系統(tǒng)輸出盡可能逼近理想值的方法。由于算法結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,跟蹤精度高,只需較少的先驗(yàn)知識(shí),又能處理不確定度相當(dāng)高的非線性強(qiáng)耦合動(dòng)態(tài)系統(tǒng),故引起了廣泛的關(guān)注,逐步發(fā)展為控制理論的一個(gè)新的研究方向。 在電力系統(tǒng)的運(yùn)行中,同步發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁控制對(duì)提高整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及保證電壓質(zhì)量起著重要的作用,與其它為提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性而采取的措施相比,勵(lì)
2、磁控制具有投資少、易于實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)。 由于電力系統(tǒng)具有高度非線性、強(qiáng)耦合等特點(diǎn),因此,本文從迭代學(xué)習(xí)控制的機(jī)理出發(fā),將迭代學(xué)習(xí)控制理論應(yīng)用到同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制中,以期改善控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)品質(zhì),如抑制超調(diào),加快控制律的收斂速度,獲得較短的過(guò)渡時(shí)間等等。 本文首先采用時(shí)域分析法對(duì)一類線性和非線性時(shí)變系統(tǒng)的開(kāi)閉環(huán)迭代學(xué)習(xí)控制算法進(jìn)行了收斂性證明和仿真分析,同時(shí)采用頻域分析法對(duì)一類具有傳遞函數(shù)形式的被控系統(tǒng)的反饋-前饋迭代學(xué)習(xí)控制算
3、法進(jìn)行了收斂性證明和仿真分析,通過(guò)仿真分析驗(yàn)證了算法的有效性,與以往的迭代學(xué)習(xí)算法相比,本文采用的算法具有更好的收斂性和穩(wěn)定性。其次分析了單機(jī)無(wú)窮大系統(tǒng)和兩機(jī)系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,采用SIMULINK搭建了兩類系統(tǒng)的仿真模型。最后,設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)合理的迭代學(xué)習(xí)勵(lì)磁控制器,分析了采用開(kāi)閉環(huán)PID型迭代學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制的收斂性,并通過(guò)嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明得出其收斂條件。通過(guò)迭代學(xué)習(xí)改善勵(lì)磁控制器的特性,使其具有較強(qiáng)的維持同步發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓的能力
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