Development of Interface Model and Design of Compensator to Overcome Delay Response in a PHIL Setup for Evaluating a Grid-Connected Power Electronic DUT
Notice bibliographique
Résumé
The power hardware in the loop (PHIL) is an attractive way of performing various studies for testing a non-linear power electronic converter in laboratory scale and yet get a result that resembles an actual like scenario. This approach, however promising, suffers from various stability problems arising due to the interface between the hardware and software environment required to create a PHIL. This article presents a thorough analysis of the stability problem in PHIL by individually studying the interface device that forms the ideal transformer method (ITM) interface. The model of the ITM interface is developed and verified experimentally using a frequency sweep approach. The developed model can serve as a tool to understand the factors affecting the stability in a PHIL set up. Utilizing the developed model, this article proposes a Smith predictor (SP) compensator that eliminates the effect of delay in the closed loop response of the system. The SP compensator is designed and implemented in a real time digital simulator platform and the performance of the compensator is verified through various experiments. A case study of a compensator employed resistor divider network is presented to validate a stable PHIL, both theoretically and experimentally. Further, the proposed compensator is tested to evaluate a 250 W grid connected photovoltaic inverter in a PHIL.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».