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Reinventing power quality enhancement: deep reinforcement learning control for PV-UPQC in microgrids

  • 28.10.2024
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt einen innovativen Ansatz zur Verbesserung der Netzqualität in Mikronetzen vor, bei dem tiefe Verstärkung (DRL) zur Steuerung des PV-UPQC-Systems verwendet wird. Herkömmliche Kontrollmethoden wie PI und SRF-Steuerung erweisen sich als starr und abhängig von vordefinierten mathematischen Modellen, wodurch sie unter dynamischen Netzbedingungen weniger effektiv sind. Die DRL-basierte Steuerung andererseits bietet beispiellose Anpassungsfähigkeit und Intelligenz, die in der Lage ist, komplexe Leistungsszenarien zu bewältigen und die Netzqualität zu verbessern. Die Studie umfasst eine detaillierte Systembeschreibung, Modellierung und empirische Validierung durch MATLAB-Simulationen und experimentelle Überprüfungen. Die Integration von Tagfahrlicht mit einem GOA-abgestimmten PI-Controller zur DC-Bus-Spannungsregelung erhöht die Stabilität und Effizienz des Systems weiter. Das vorgeschlagene System zeigt signifikante Verbesserungen bei der Netzqualität, insbesondere bei der Abschwächung von Spannungsschwankungen, Schwellungen und Oberschwingungen, und zeigt sein Potenzial, das Stromqualitätsmanagement in modernen Mikronetzen zu revolutionieren.

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Titel
Reinventing power quality enhancement: deep reinforcement learning control for PV-UPQC in microgrids
Verfasst von
A. Bindu
K. S. Kavin
Naresh Kumar
Sanjeev Sharma
Publikationsdatum
28.10.2024
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Electrical Engineering / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 0948-7921
Elektronische ISSN: 1432-0487
DOI
https://doi.org/10.1007/s00202-024-02778-x
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