Abstract—This paper addresses the challenging energy managementproblem การแปล - Abstract—This paper addresses the challenging energy managementproblem ไทย วิธีการพูด

Abstract—This paper addresses the c

Abstract—This paper addresses the challenging energy management
problem of a DC-microgrid elevator system using a
coherent combination between port-Hamiltonian approach for
physical system modeling, differential flatness for profiles generation
and predictive control for taking into account constraints, optimization
costs and reference profiles. The microgrid connected
to a three-phase utility grid includes a mechanical part, a Salient
Permanent Magnet Synchronous Machine (SPMSM), an energy
storage unit, a super-capacitor, a solar panel (PV) generation
unit as well as the corresponding converters to DC-links. We will
concentrate here on the microgrid’s mechanical part connected
to the synchronous machine. More precisely, a constrained predictive
control combined with differential flatness is employed for
efficiently manage the dissipative energy. First, optimal profiles
of both the stator currents and rotor speed are provided using
flat trajectory generation. Next, a constrained Model Predictive
Control (MPC) optimization problem is formulated in order to
satisfy the a priori given profiles. Comparison and simulation
results validate the benefits of the proposed approach.
Keywords—Salient Permanent Magnet Synchronous Machine
(SPMSM), Port-Hamiltonian (PH) systems, Differential Flatness
Model Predictive Control (MPC).
I. INTRODUCTION
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรมซึ่งกระดาษนี้เน้นการบริหารจัดการพลังงานท้าทายปัญหาของระบบใช้ DC microgrid ลิฟท์ผสมผสานสอดคล้องระหว่างวิธี Hamiltonian พอร์ตสำหรับระบบกายภาพความเรียบแตกต่างกันสำหรับการสร้างส่วนกำหนดค่า การสร้างโมเดลและควบคุมการคาดการณ์สำหรับการบัญชีข้อจำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพโพรไฟล์ค่าและอ้างอิง Microgrid ที่เชื่อมต่อการโปรแกรมอรรถประโยชน์ 3 เฟส เส้นตารางมีส่วนเครื่องกล เด่นแม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัสเครื่อง (SPMSM), พลังงานตู้เก็บของ ตัวเก็บประจุซุปเปอร์ การสร้างแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)หน่วยเป็นตัวแปลงสอดคล้องกับ DC เชื่อมโยง เราจะข้นที่นี่บนของ microgrid เครื่องจักรกลส่วนเชื่อมต่อเครื่องแบบซิงโครนัส เบสจำกัดคาดการณ์ใช้สำหรับควบคุมรวมกับส่วนที่แตกต่างความเรียบของมีประสิทธิภาพจัดการพลังงาน dissipative โพรไฟล์แรก ที่ดีที่สุดของสเตเตอร์กระแสและความเร็วของโรเตอร์ไว้ใช้การสร้างวิถีลูกแบน ถัดไป มีข้อจำกัดแบบจำลองทำนายปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม (MPC) เป็นสูตรเพื่อตอบสนองเป็น priori กำหนดโพรไฟล์ เปรียบเทียบและการจำลองผลการตรวจสอบประโยชน์ของวิธีการนำเสนอคำสำคัญ — เครื่องแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่เด่น(SPMSM), ระบบพอร์ต Hamiltonian (PH) ความเรียบแตกต่างกันแบบจำลองทำนายการควบคุม (MPC)I. บทนำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรมนี้กระดาษที่อยู่ในการบริหารจัดการพลังงานที่ท้าทาย
ปัญหาของระบบลิฟท์ DC-microgrid ใช้
รวมกันเชื่อมโยงกันระหว่างวิธีการพอร์ตมิลสำหรับ
การสร้างแบบจำลองระบบทางกายภาพที่แตกต่างกันความเรียบสำหรับโปรไฟล์รุ่น
และการควบคุมการทำนายโดยคำนึงถึงข้อ จำกัด ด้านบัญชี, การเพิ่มประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายและโปรไฟล์อ้างอิง . microgrid ที่เชื่อมต่อ
ไปยังสามเฟสยูทิลิตี้ตารางรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลสันเขา
แม่เหล็กถาวร Synchronous เครื่อง (SPMSM) พลังงาน
หน่วยเก็บข้อมูล, ซุปเปอร์ตัวเก็บประจุที่มีแผงโซลาร์เซลล์ (PV) รุ่น
หน่วยเช่นเดียวกับแปลงที่เกี่ยวข้องเพื่อ DC-การเชื่อมโยง เราจะ
มีสมาธิที่นี่ในส่วนของเครื่องจักรกล microgrid ที่เชื่อมต่อ
ไปยังเครื่องซิงโคร แม่นยำมากขึ้นซึ่งเป็นข้อ จำกัด การทำนาย
การควบคุมรวมกับความเรียบค่าเป็นลูกจ้างสำหรับ
ประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน dissipative แรกโปรไฟล์ที่ดีที่สุด
ของทั้งสองกระแสสเตเตอร์และโรเตอร์ความเร็วที่มีให้ใช้
รุ่นวิถีแบน ถัดไป จำกัด รุ่น Predictive
Control (MPC) ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสูตรเพื่อ
ตอบสนองเบื้องต้นโปรไฟล์ที่กำหนด การเปรียบเทียบและการจำลอง
ผลการตรวจสอบผลประโยชน์ของวิธีการที่นำเสนอ.
คำหลักที่เด่นแม่เหล็กถาวร Synchronous เครื่อง
(SPMSM) Port-แฮมิลตัน (PH) ระบบที่แตกต่างกันความเรียบ
การควบคุมแบบโมเดล (กนง.)
ครั้งที่หนึ่ง บทนำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เน้นความท้าทายการจัดการพลังงานปัญหาของ DC microgrid ลิฟต์ระบบโดยใช้การรวมกันระหว่างแนวทาง Hamiltonian พอร์ตสำหรับเชื่อมโยงกันแบบระบบทางกายภาพค่าความเรียบโปรไฟล์รุ่นและควบคุมปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านบัญชีต้นทุนและรูปแบบการอ้างอิง การ microgrid เชื่อมต่อในเฟสที่ 3 ตารางอรรถประโยชน์รวมถึงส่วนกล , หารซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรเครื่อง ( spmsm ) , พลังงานหน่วยเก็บประจุ , ซูเปอร์ , แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ( PV ) รุ่นตัวแปลงหน่วย รวมทั้งสอดคล้องกับ DC เชื่อม เรา จะสมาธิที่นี่ในส่วนทางของ microgrid เชื่อมต่อกับเครื่องซิงโคร อย่างแม่นยำมากขึ้น , สามารถ จำกัดการควบรวมกับค่าความเรียบเป็นลูกจ้างสำหรับได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน dissipative . โปรไฟล์ที่เหมาะสมก่อนทั้งกระแสสเตเตอร์และโรเตอร์ ให้ใช้ความเร็วการสร้างวิถีราบ ครั้งต่อไป กำหนดแบบจำลองการควบคุม ( กนง . ) ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสูตรเพื่อตอบสนอง priori ให้โปรไฟล์ การเปรียบเทียบและการจำลองผลการตรวจสอบผลประโยชน์ของเสนอแนวทางคำหลักที่สำคัญ แม่เหล็กถาวร เครื่องในเวลาเดียวกัน( spmsm ) , พอร์ตแอมพลิจูด ( pH ) ระบบค่าความเรียบการควบคุมแบบจำลองพยากรณ์ ( MPC )ผมแนะนำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: