[发明专利]一种MMC数模混合仿真系统精确性分析方法有效
申请号: | 201510333250.1 | 申请日: | 2015-06-16 |
公开(公告)号: | CN104933247B | 公开(公告)日: | 2018-04-24 |
发明(设计)人: | 王振浩;周艳华;李国庆;陈继开;李杨;王朝斌;熊毅;陈洪涛 | 申请(专利权)人: | 东北电力大学;国家电网公司;国网吉林省电力有限公司松原供电公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 132012 *** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | 本发明提供一种MMC数模混合仿真系统精确性分析方法,MMC数模混合仿真系统包括数字仿真系统、功率接口和物理被试系统,数字仿真系统和物理被试系统通过功率接口连接;分析方法具体包括以下步骤建立MMC数模混合仿真等效模型,并确定MMC数模混合仿真系统的开环传递函数;确定非理想接口扰动误差和接口噪声扰动误差;根据误差上限判断非理想接口扰动误差和接口噪声扰动误差是否符合要求。本发明解决目前缺乏MMC数模混合仿真系统精确性评估参考标准问题。通过分析MMC数模混合仿真系统精确性,可预先判断MMC数模混合仿真系统是否合理并对其改进,从而为MMC的工程建设提供依据,具有重大理论意义和实际意义。 | ||
搜索关键词: | 一种 mmc 数模 混合 仿真 系统 精确性 分析 方法 | ||
【主权项】:
一种MMC数模混合仿真系统精确性分析方法,其特征在于:所述MMC数模混合仿真系统包括数字仿真系统、功率接口和物理被试系统,所述数字仿真系统和物理被试系统通过功率接口连接;所述分析方法具体包括以下步骤:步骤1:建立MMC数模混合仿真等效模型,并确定MMC数模混合仿真系统的开环传递函数;步骤2:确定非理想接口扰动误差和接口噪声扰动误差;步骤3:根据误差上限判断非理想接口扰动误差和接口噪声扰动误差是否符合要求;所述步骤2中,设功率接口传递函数扰动用ΔGint(s)表示,频域下功率接口的传递函数扰动用ΔGint(jω)表示,G1(jω)表示频域下数字仿真系统的传递函数,G2(jω)表示频域下物理被试系统的传递函数,ω表示MMC数模混合仿真系统的频率,其单位为弧度/秒;定义非理想接口扰动误差,有:ETFP=|Δy(t)||y(t)|---(4)]]>其中,y(t)表示t时刻数字仿真系统的预期响应,Δy(t)表示ΔGint(s)引起的数字仿真系统的误差响应;且有:y(t)=G1(jω)1-G2(jω)G1(jω)x0ejωt=G1(jω)1-GLP(jω)x0ejωt---(5)]]>其中,x0表示MMC数模混合仿真系统输入x的幅值;GLP(jω)表示频域下MMC数模混合仿真系统的开环传递函数,且GLP(jω)=G1(jω)G2(jω);包含非理想接口扰动误差的数字仿真系统的响应用y′(t)表示,有:y′(t)=y(t)+Δy(t)=G1(jω)1-G2(jω)[1+ΔGint(jω)]G1(jω)]x0ejωt=G1(jω)1-GLP(jω)[1+ΔGint(jω)]x0ejωt---(6)]]>联立式(5)和(6)可得:Δy(t)=G1(jω)1-GLP(jω)ΔGint(jω)1-GLP(jω)[1+ΔGint(jω)]x0ejωt---(7)]]>联立式(4)、(5)和(7)可得:ETFP=|ΔGint(jω)1-GLP(jω)(1+ΔGint(jω))|---(8).]]>
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