摘要 - 该论文研究了操作技术,以通过派遣网格形成(GFM)逆变器来实现无缝(平滑)微电网(MG)过渡。在传统方法中,GFM逆变器必须在mg过渡操作期间在网格之后(GFL)和GFM控制模式之间切换。今天的逆变器技术允许GFM逆变器始终以GFM控制模式运行,因此值得探索如何使用它们实现光滑的MG过渡操作。本文提出了三种操作技术:在GFL和GFM控制之间切换的传统方案;一个新的计划,以一致的GFM控制并在岛屿操作前转移下垂拦截;以及一致的GFM控制并在同步操作之前移动下垂截距的新方案。建立了完整的硬件设置,以比较三种技术并在现实世界应用程序中展示其实现。结果表明,第三种技术优于其他技术并表现出最佳的过渡性能,因为GFM逆变器在过渡操作过程中保持相同的操作点。因此,我们得出的结论是,在过渡操作期间,确保平滑的MG过渡操作要求GFM逆变器(s)保持相同的工作点(V,F,F,P,Q和相位角),此外还可以最大程度地减少常见耦合功率流的点。
物联网和大数据市场预计将呈指数级增长。2020 年,物联网连接设备数量约为 87 亿台,预计到 2030 年这一数字将增至 254 亿台。我们日益互联的世界将需要覆盖提供物联网通信的传感器。然而,目前地球表面约 80% 的区域尚未提供任何连接,这对农业、能源、物流、海事和许多其他行业来说是一个重大挑战,它们需要监控位于偏远或恶劣环境地区的资产。此外,随着地面攻击的增加,公共、工业或商业系统被黑客入侵的例子也呈指数级增长,造成数十亿美元的损失和其他危险。因此,确保生成、交换和处理的数据准确且可信变得越来越重要。这需要为每个传感器提供可信的数字身份,并启用具有强大硬件和软件安全功能的生态系统
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