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VSG预同步控制及自适应转动惯量的离并网无缝切换

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简介:
本研究提出了一种先进的VSG(虚拟同步发电机)控制系统,通过实施预同步策略和自适应转动惯量调整,实现了电力系统的离并网无缝切换,提升了系统稳定性和运行效率。 VSG预同步控制与自适应转动惯量在离并网无缝切换中的应用。

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  • VSG
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    本研究提出了一种先进的VSG(虚拟同步发电机)控制系统,通过实施预同步策略和自适应转动惯量调整,实现了电力系统的离并网无缝切换,提升了系统稳定性和运行效率。 VSG预同步控制与自适应转动惯量在离并网无缝切换中的应用。
  • 发电机(在0.5秒时启跟踪,在符合条件时生成信号)
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    本研究提出了一种创新的预同步控制系统,能够在0.5秒内启动对电网频率和相位的精准跟踪,在满足特定条件下自动执行无缝切换操作,实现从离网到并网的快速、平稳过渡。 同步发电机的离网并网无缝切换过程中,在0.5秒开始进行预同步跟踪。当满足特定条件时,系统会自动产生并网信号,并从离网状态转换到并网状态。 参考文献如下图所示(此处省略了具体的图片链接)。 默认使用2018b版本的软件环境。
  • 基于VSGMATLAB仿真模型
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    本研究构建了基于虚拟同步发电机(VSG)技术的预同步与离网运行控制策略,并在MATLAB环境下进行了详尽仿真验证。 MATLAB2019b包含的主要模块有:并网逆变器、VSG控制、预同步控制以及电流双环控制锁相环、三相准PR控制和PWM,系统在运行0.65秒后开始并网,并且所有模块完整,波形完美。详细模型介绍可以参考相关文章。
  • 基于SimulinkVSG逆变器仿真研究——VSG发电机技术分析 在前驱5000W负载...
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    本研究利用Simulink平台对虚拟同步发电机(VSG)并网逆变器进行深入仿真,涵盖VSG控制策略、离并网平稳过渡及与传统同步发电机的性能对比。模型在并网前成功驱动5000W负载,验证了系统的稳定性与效率。 基于Simulink的VSG并网逆变器仿真研究了VSG控制技术,并在并网前带动5000W负载进行测试。输出电压幅值与频率稳定后,启动并网预同步控制,在满足条件时实现VSG并网操作。此时,系统按照VSG算法给定的参考功率运行,1秒时刻改变有功功率参考值的情况下仍能快速响应和跟踪变化。 该研究引用了相关文献进行支持。
  • 基于MATLABVSG仿真模型 主要模块包括逆变器、VSG电流双环
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    本研究构建了基于MATLAB的虚拟同步发电机(VSG)预同步控制仿真模型,涵盖并网逆变器、VSG控制策略、预同步控制和电流双环调节等核心模块。 VSG预同步控制的MATLAB仿真模型主要包括以下几个模块:并网逆变器、VSG控制、预同步控制以及电流双环控制。此外还包括锁相环(PLL)、三相准PR控制器和PWM等核心组件,并附有参考文献,内容详实,适合电力电子入门者进行仿真实验参考。
  • 虚拟发电机与阻尼系数协策略(复现)
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    本文提出了一种针对虚拟同步发电机的转动惯量与阻尼系数的协同自适应控制策略,通过模拟传统同步发电机的行为来增强电力系统的稳定性和动态性能。该方法能够根据系统运行状态自动调节关键参数,实现对电网频率和电压的有效支持,提高可再生能源并网后的电能质量及稳定性。 杨赟的文章《虚拟同步发电机转动惯量和阻尼系数协同自适应控制策略》具有很高的参考价值。该文章详细介绍了相关模型。
  • 三相VSG机构型组型逆变器仿真研究(含VSG主体)
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    本研究探讨了三相虚拟同步发电机(VSG)在并网型逆变器中的预同步控制策略,通过建模与仿真实验验证了其稳定性和效能,为可再生能源接入电网提供了新思路。 三相VSG同步机的构网型组网型逆变器预同步控制包含VSG控制主体。采用离散化仿真方式对模型进行仿真,这种方式运行速度快,并且使用传统的VSG控制结构将设备并入380V交流电网中,额定容量为10kVA。通过加入开机预同步控制来减小并网时的功率冲击,实现友好并网。 该模型是在MATLAB R2018a上搭建完成的,并附赠相关参考文献和讲解PPT资料。
  • 基于状态跟随和相位逆变器仿真
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    本研究探讨了一种结合状态跟随与相位预同步技术的新型逆变器控制策略,用于实现高效、平滑的并离网模式切换过程。通过详尽的仿真分析验证其在不同工况下的性能表现及稳定性。 该资源提供了一个详细的模型,采用两电平三桥臂的三相逆变器,并网时使用PQ控制方法,在离网模式下则运用V/f控制策略。为解决并网过程中微电网与配电网之间的相位差和频率差异问题,在传统控制器切换技术的基础上引入了状态跟随式并离网切换策略,确保系统在由离网转到并网模式期间能够平稳过渡,并通过预同步控制来减少由于电压幅值和相位不同而可能产生的冲击电流。这种方法利用状态跟随以及相位预同步有效减少了开关动作引起的振荡现象,实现了系统的平滑切换。
  • ANPC机(VSG参数电压电流双闭环,实现中点电位平衡...
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    本文介绍了ANPC同步机(VSG)的并网参数自适应控制技术及其电压和电流双重闭环控制系统,并探讨了如何通过该系统有效保持中点电位平衡。 在现代电力系统中,同步发电机(VSG)并网技术是实现分布式发电与电网互联的关键手段之一。本项研究主要探讨了基于高级中性点钳位(ANPC)型三电平逆变器的参数自适应控制方法。这种方法通过电压电流双闭环控制确保电力电子转换器性能稳定性和动态响应能力,同时采用中点电位平衡技术保证三电平逆变器运行时的稳定性。 参数自适应控制是VSG并网的核心部分,它使系统能够在不同工作条件下调整自身参数以达到最佳效果。这种灵活性使得VSG在电网条件变化时仍能保持稳定输出,并快速响应动态变化,从而提高了整个系统的可靠性和稳定性。 将虚拟同步机(VSG)技术应用于并网操作中可以模拟传统同步发电机的行为和特性,使分布式发电单元能够与主电网无缝对接,并提供类似传统同步电机的惯性、阻尼及同步能力。这有助于提高电力网络的整体性能和效率。 研究团队提供了大量参考文献以帮助读者理解VSG并网技术的基本理论和发展背景。此外,他们指出研究成果支持Simulink 2022以下版本的仿真软件,并可根据用户需求转换为其他特定版本(默认提供的是2016b)。 从文件名称列表中可以看出,研究内容涵盖了详尽的理论分析和实际应用案例。例如,“基于虚拟同步机并网的参数自适应控制研究一引”可能概述了整个项目的背景、目的及重要性;而“同步机并网参数自适应控制基于型三电平”则更专注于ANPC逆变器的具体技术细节。 这项研究对于深入了解电网中的参数自适应控制具有重要意义,特别是在提升分布式发电系统的接入效率和提高整体电力网络稳定性方面提供了新思路与解决方案。随着电力电子技术的进步,这种基于ANPC型三电平逆变器的VSG并网方法在未来智能电网领域中有望得到更广泛的应用。
  • 基于阻尼算法虚拟发电机策略
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    本研究提出了一种基于自适应惯性阻尼控制算法的虚拟同步发电机制,旨在提升可再生能源并网系统的稳定性和动态响应性能。 在逆变控制领域内,虚拟同步发电机(VSG)控制策略可以解决分布式能源并网系统缺乏惯性的问题,并有效支撑电网频率稳定性。然而,现有的VSG控制方法通常没有考虑阻尼的作用。为了进一步提升VSG对频率稳定性的贡献,在传统的VSG控制策略基础上结合力学原理验证了实时调整虚拟惯量的可行性。同时分析了同步发电机转子惯性和阻尼系数与系统频率稳定性的关系,并设计了一种自适应惯性阻尼综合控制(SA-RIDC)算法,实现了虚拟转动惯量和虚拟阻尼之间的交错调节。 通过使用MATLAB/Simulink仿真工具对提出的SA-RIDC算法、传统固定惯量阻尼控制以及自适应惯量控制进行了对比研究。结果显示,与其它两种方法相比,SA-RIDC算法在改善系统频率稳定性方面具有显著的效果。