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Enregistrement W3095602222 · doi:10.1109/tpwrs.2020.3034970

Inertia Emulation Uncorrelated With Electromechanical Dynamics to Improve Frequency Transients Using Center of Inertia (COI) Frequency Signal

2020· article· en· W3095602222 sur OpenAlexaff
Deping Ke, C. Y. Chung, Jian Xu, Yangwu Shen, Yuanzhang Sun

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Power Systems · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueReal-time simulation and control systems
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesFoundation for Innovative Research Groups of the National Natural Science Foundation of China
Mots-clésEmulationInertiaControl theory (sociology)SIGNAL (programming language)Hardware emulationComputer scienceFrequency responseFlywheelSimulationEngineeringPhysicsElectrical engineeringArtificial intelligenceAerospace engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper proposes an inertia emulation method that uses the frequency of the center of inertia (COI) as the feedback signal, aiming to slow the frequency change rate and raise the frequency nadir during frequency-dropping events. An approximated model depicting the COI frequency dynamics is first introduced, which shows the COI frequency signal has low observabilities of electromechanical modes. Thus, this feature enables the proposed inertia emulation to react quickly to steep frequency changes without suffering any adverse impacts caused by electromechanical dynamics, such as excessively saturating the controlled objects. Moreover, the electromechanical dynamics associated with small-signal stability properties will not be interrupted by the proposed inertia emulation. In addition, a simple yet effective computing procedure is proposed to configure the critical parameters, as the inertia emulation is implemented with multiple flywheel-based energy storage systems. Simulation results obtained based on two large interconnected systems verify the effectiveness of the proposed inertia emulation in terms of improving the frequency transients as well as its limited correlation with the electromechanical dynamics of the system. The signal transmission latency's impacts on the proposed inertia emulation are also investigated and discussed.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,202
Écart entre enseignants0,193 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations23
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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