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Distributed Control Strategies for Microgrids: An Overview

L'intérêt et les efforts de recherche se concentrent de plus en plus sur l'analyse, la conception et la mise en œuvre de systèmes de contrôle distribués pour les micro-réseaux AC, DC et hybrides AC / DC. Il est affirmé que les contrôleurs distribués présentent plusieurs avantages par rapport aux schémas de contrôle centralisés, par exemple, une fiabilité, une flexibilité, une contrôlabilité, un fonctionnement au démarrage noir, une robustesse aux pannes dans les liaisons de communication, etc. améliorées. Dans ce travail, un aperçu de l'état de l'art des systèmes de contrôle coopératifs distribués pour les micro-réseaux isolés est présenté. Les protocoles de contrôle coopératif tels que le consensus linéaire, le consensus hétérogène et le consensus à temps fini sont discutés et examinés dans ce document. Les algorithmes coopératifs distribués pour les systèmes de contrôle primaire et secondaire, y compris (entre autres problèmes) l'impédance virtuelle, l'inertie synthétique, le contrôle sans affaissement, l'analyse de stabilité, le partage de déséquilibre, la régulation de la distorsion harmonique totale, sont également examinés et discutés dans cette enquête. Les systèmes de contrôle tertiaire, par exemple, pour la répartition économique de l'énergie électrique, basés sur des approches de contrôle coopératif, sont également abordés dans ce travail. Cette revue met également en évidence les problèmes existants, les défis de la recherche et les tendances futures en matière de contrôle coopératif distribué des micro-réseaux et de leurs applications futures.
Existe un creciente interés y esfuerzo de investigación centrado en el análisis, diseño e implementación de sistemas de control distribuido para microrredes AC, DC e híbridas AC / DC. Se afirma que los controladores distribuidos tienen varias ventajas sobre los esquemas de control centralizados, por ejemplo, confiabilidad mejorada, flexibilidad, controlabilidad, operación de arranque en negro, robustez ante fallas en los enlaces de comunicación, etc. En este trabajo, se presenta una visión general del estado de la técnica de los sistemas de control cooperativo distribuido para microrredes aisladas. Los protocolos para el control cooperativo, como el consenso lineal, el consenso heterogéneo y el consenso de tiempo finito, se discuten y revisan en este documento. Los algoritmos cooperativos distribuidos para sistemas de control primario y secundario, que incluyen (entre otros problemas) impedancia virtual, inercia sintética, control libre de caída, análisis de estabilidad, distribución de desequilibrio, regulación de distorsión armónica total, también se revisan y discuten en esta encuesta. Los sistemas de control terciario, por ejemplo, para el despacho económico de energía eléctrica, basados en enfoques de control cooperativo, también se abordan en este trabajo. Esta revisión también destaca los problemas existentes, los desafíos de investigación y las tendencias futuras en el control cooperativo distribuido de las microrredes y sus aplicaciones futuras.
There is an increasing interest and research effort focused on the analysis, design and implementation of distributed control systems for AC, DC and hybrid AC / DC microgrids. It is claimed that distributed controllers have several advantages over centralised control schemes, e.g., improved reliability, flexibility, controllability, black start operation, robustness to failure in the communication links, etc. In this work, an overview of the state-of-the-art of distributed cooperative control systems for isolated microgrids is presented. Protocols for cooperative control such as linear consensus, heterogeneous consensus and finite-time consensus are discussed and reviewed in this paper. Distributed cooperative algorithms for primary and secondary control systems, including (among others issues) virtual impedance, synthetic inertia, droop-free control, stability analysis, imbalance sharing, total harmonic distortion regulation, are also reviewed and discussed in this survey. Tertiary control systems, e.g., for economic dispatch of electric energy, based on cooperative control approaches, are also addressed in this work. This review also highlights existing issues, research challenges and future trends in distributed cooperative control of microgrids and their future applications.
هناك اهتمام متزايد وجهود بحثية تركز على تحليل وتصميم وتنفيذ أنظمة التحكم الموزعة للشبكات الصغيرة AC و DC و AC / DC الهجينة. يُزعم أن وحدات التحكم الموزعة تتمتع بالعديد من المزايا على أنظمة التحكم المركزية، على سبيل المثال، تحسين الموثوقية والمرونة وإمكانية التحكم وتشغيل البداية السوداء وقوة الفشل في روابط الاتصال وما إلى ذلك. في هذا العمل، يتم تقديم نظرة عامة على أحدث أنظمة التحكم التعاونية الموزعة للشبكات الصغيرة المعزولة. تتم مناقشة ومراجعة بروتوكولات الرقابة التعاونية مثل الإجماع الخطي والإجماع غير المتجانس والإجماع محدود الوقت في هذه الورقة. كما تتم مراجعة ومناقشة الخوارزميات التعاونية الموزعة لأنظمة التحكم الأولية والثانوية، بما في ذلك (من بين أمور أخرى) المعاوقة الافتراضية، والقصور الذاتي الاصطناعي، والتحكم الخالي من التدلي، وتحليل الاستقرار، ومشاركة الاختلال، وتنظيم التشوه التوافقي الكلي، في هذا الاستطلاع. كما يتم تناول أنظمة التحكم الثلاثية، على سبيل المثال، للإرسال الاقتصادي للطاقة الكهربائية، بناءً على مناهج التحكم التعاونية، في هذا العمل. تسلط هذه المراجعة الضوء أيضًا على القضايا الحالية والتحديات البحثية والاتجاهات المستقبلية في التحكم التعاوني الموزع للشبكات الدقيقة وتطبيقاتها المستقبلية.
- University of Chile Chile
- University of Santiago Chile Chile
- Escuela Politécnica del Ejército Ecuador
- Nottingham Trent University United Kingdom
- Escuela Politécnica del Ejército Ecuador
Distributed control, Renewable energy, Robustness (evolution), hybrid-microgrid, hierarchical control, Total harmonic distortion, <italic xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">DC</italic>-microgrid, Biochemistry, Gene, Engineering, Microgrid Control, Backup, General Materials Science, Modular design, Hierarchical control, AC-microgrid, Control engineering, Statistics, General Engineering, Hybrid-microgrid, Decentralized Control, Chemistry, Voltage divider, Physical Sciences, Control and Synchronization in Microgrid Systems, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Controllability, Smart Grid Applications, Consensus, General Computer Science, Flexibility (engineering), Distributed Power Generation, Voltage droop, Database, distributed control, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, FOS: Mathematics, Demand Response in Smart Grids, Microgrids, Electrical and Electronic Engineering, <italic xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">AC</italic>-microgrid, DC-microgrid, Voltage, Security Challenges in Smart Grid Systems, Applied mathematics, Computer science, Distributed computing, TK1-9971, Operating system, consensus, Control and Systems Engineering, Electrical engineering, Distributed generation, Mathematics
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