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Die Frequenzkontrolle ist der entscheidende Faktor in einem auf erneuerbaren Energien basierenden Mikronetzsystem. Die inhärenten Dynamiken und die niedrige Trägheit der meisten Energieerzeugungseinheiten von Mikronetzen führen zu Frequenzschwankungen im System. Dieses Manuskript behandelt einen robusten unscharfen adaptiven PID-Regler mit fraktionaler Ordnung (unscharfer FO-PID), der in einem AC-Mikronetzmodell verwendet wird, um die Frequenzkontrolle unter verschiedenen Störungen zu erreichen. Da ein Mikronetz mit vielen niederträgen und dynamikbasierten Energieerzeugungseinheiten konzipiert ist, erweisen sich herkömmliche Regler als unterlegen, wenn es um die Frequenzkontrolle eines Mikronetzes geht. In Anbetracht dessen verwendet diese Arbeit einen robusten unscharfen adaptiven PID-Regler mit fraktionaler Ordnung, um eine verbesserte Frequenzleistung im Mikronetz zu erreichen. Der vorgeschlagene unscharfe FO-PID-Regler fungiert als sekundärer Frequenzregelkreis, um notwendige Steuerungsmaßnahmen bei dynamischen Frequenzschwankungen unter verschiedenen Unsicherheiten wie Lastdynamiken, Windfluktuationen und Variationen der Sonnenintensität zu ergreifen. Der vorgeschlagene Regler wird durch eine neuartige lehrbasierte Optimierungstechnik (TLBO) gesteuert, um optimale Parameter unter verschiedenen Störungen zu erhalten. Eine Vergleichsstudie wurde entwickelt, um die Überlegenheit des vorgeschlagenen TLBO-Algorithmus hinsichtlich der Frequenzkontrolle eines Mikronetzsystems zu rechtfertigen.
Mishra et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.