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VSG控制方法在不均衡电压条件下的应用.rar 电网与逆变器电压不平衡

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简介:
本研究探讨了VSG(虚拟同步发电机)控制技术在电网遭遇严重不均衡电压条件下,保障逆变器稳定运行的应用。通过模拟和实验分析,提出了一套有效的解决方案以增强系统的鲁棒性和稳定性。 为了在离网状态下控制逆变器的不平衡电压问题,我们采用了d-q坐标系下的电感电压正负序解耦控制方法,并利用虚拟同步发电机(VSG)能够为电网提供惯性的特性,使逆变器交流侧实现三相电压平衡。这种方法改善了离网状态下负序电压对电网的影响,有效抑制了逆变器输出有功功率的波动,提高了系统的稳定性。通过仿真实验验证了该方法的有效性。

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  • VSG.rar
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    本研究探讨了VSG(虚拟同步发电机)控制技术在电网遭遇严重不均衡电压条件下,保障逆变器稳定运行的应用。通过模拟和实验分析,提出了一套有效的解决方案以增强系统的鲁棒性和稳定性。 为了在离网状态下控制逆变器的不平衡电压问题,我们采用了d-q坐标系下的电感电压正负序解耦控制方法,并利用虚拟同步发电机(VSG)能够为电网提供惯性的特性,使逆变器交流侧实现三相电压平衡。这种方法改善了离网状态下负序电压对电网的影响,有效抑制了逆变器输出有功功率的波动,提高了系统的稳定性。通过仿真实验验证了该方法的有效性。
  • 虚拟同步发机(VSG)策略——实现三相
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    本文探讨了在电网电压不平衡情况下,虚拟同步发电机(VSG)的运行特性,并提出了一种有效的控制策略以确保三相电流保持平衡。 本段落探讨了在不平衡电网电压条件下虚拟同步发电机(VSG)的控制策略,并重点介绍了如何通过正负序分离及正负序控制、电压电流双环控制方法来实现三相电流平衡。文章还附带提供了相关的文档与参考文献,以帮助读者深入理解这一主题。 关键词:VSG 控制;正负序分离;正负序控制;电压电流双环控制;不平衡电网电压
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    本文探讨了在三相不平衡电压环境下,ANPC三电平并网逆变器的优化控制策略,并详细介绍了相关技术的应用实践。 在三相不平衡电压条件下ANPC三电平并网逆变器的优化控制策略与实践详解如下: 1. 采用正负序分离锁相环以及相应的正序PI(比例积分)控制和负序PI控制。 2. 使用中点电位平衡控制,具体方法为零序电压注入法来处理不平衡问题。 3. 应用SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation, 正弦波脉宽调制)技术进行信号的生成与转换。 4. 提供相关参考文献、仿真源文件以及电流环参数设计的具体方案。此外,详细解释了正负序分离的方法和零序电压注入法的应用原理,并介绍了SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation, 空间矢量脉宽调制)的运作机制。 该研究主要聚焦于ANPC三电平并网逆变器在面对三相不平衡电压时的有效控制策略,包括但不限于上述提到的技术和方法。
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    本演示文稿探讨了三电平逆变器的SVPWM控制技术及其中点电压平衡策略,旨在优化电气设备性能和效率。 详细描述了三电平逆变器SVPWM的基本原理,并通过一系列原理图从基础层面进行阐述。同时介绍了与此相关的电压平衡问题以及应对策略,特别是中点电压平衡策略的重要性。
  • 基于MATLAB三相光伏并策略仿真研究
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    本研究运用MATLAB平台,在三相电压不平衡的情况下,对光伏并网逆变器的控制策略进行仿真分析与优化。 三相电压不平衡条件下光伏并网逆变器控制策略的研究:通过Matlab仿真实现三相电流均衡,在三相电压不平衡环境下探讨光伏并网逆变器的控制方法,并利用Matlab进行仿真实验,以达到在不平衡条件下的逆变电流三相均衡。参考文献主要集中在对不平衡状态下的光伏并网逆变器控制策略的研究上。核心关键词包括:三相电压不平衡、光伏并网逆变器、控制策略、Matlab仿真和逆变电流的三相均衡等。本段落还详细讨论了在三相电压不平衡环境下,如何设计有效的光伏并网逆变器均衡控制策略,并通过Matlab仿真实现验证其有效性。
  • 基于零序注入NPC中点
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    本研究提出了一种创新的三电平NPC(Neutral Point Clamped)逆变器中点电压平衡控制策略,通过引入零序电压注入技术,有效解决了传统方法中存在的中性点电压不平衡问题。该方案在提高系统效率和稳定性方面展现了显著优势。 基于零序电压注入的三电平NPC逆变器中点电位平衡控制方法
  • 基于无源MMC情况策略
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    本文探讨了在电网电压不平衡条件下,利用无源控制方法优化模块化多电平变流器(MMC)性能的策略,旨在提升系统的稳定性和效率。 本段落提出了一种在电网电压不平衡条件下模块化多电平换流器(MMC)的无源控制方法,能够有效解决交流侧三相电流不对称、有功功率二次脉动以及无功功率二次脉动的问题。根据MMC的拓扑结构建立了其在电网电压不平衡条件下的数学模型,并分析了该情况下MMC内部特性。在此基础上设计了环流控制策略,并基于存储函数的无源控制理论,针对不同的控制目标制定了相应的非线性无源控制策略。
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    本研究提出了一种利用零序电压注入技术来优化电力电子变压器内部各模块间的电压分布,实现高效、稳定的能量传输与转换。 电力电子变压器(PET)在现代电网技术中的应用非常重要,与传统变压器相比,它具有体积小、重量轻、环保友好性高以及故障隔离能力强等特点。然而,在基于级联H桥的电力电子变压器中,直流侧电压平衡问题尤为突出,尤其是在输入电压和输出负载不对称的情况下。 本段落提出了一种新的控制策略来解决这一问题:零序电压注入法能够实现相间及相内直流电容电压的平衡控制。 首先来看一下级联型电力电子变压器的基本结构与工作原理。这种变压器通过串联多个H桥单元构成,每个H桥单元可以独立地完成从交流到直流再到交流的能量转换过程。由于其高效的变换效率和快速响应特性,该类型变压器广泛应用于高压直流输电及电力系统中。 在级联型电力电子变压器中,确保直流侧电压平衡是设备稳定运行的关键技术之一。不平衡的直流侧电压不仅会增加能量损耗、降低效率,还可能损坏设备本身。因此,如何有效控制这种不平衡成为研究中的重要课题。 本段落提出的零序电压注入方法是一种通过虚拟相位引入和dq坐标系下的计算来实现电压平衡的技术策略。具体来说: 1. 零序电压滞后90度被引入到一个虚拟的相位中。这是该技术的基础,使得零序电压可以以直流形式表示,并便于在dq坐标系中的处理。 2. 在dq坐标系统内建立了一个关于零序电压与有功功率之间关系的模型。这一模型是控制策略的核心部分,能精确地分配有功功率至各个单元,从而实现相间电压平衡。 3. 零序电压计算过程被简化,无需解决复杂的三角函数问题,使得算法更加高效且易于实施。 4. 对于处理单个H桥内直流电容的电压不平衡情况,则通过调整d轴占空比来达到控制目的。这一方法通过改变变换器的工作周期实现对各个单元直流电容电压的有效调节。 实验结果显示,上述提出的零序电压注入法能够有效地平衡级联型电力电子变压器中的直流侧电压,并提高设备运行效率及稳定性。 此外,本段落还提及了其他学者在处理直流侧电压不平衡问题上的研究。例如,文献[3]中提出了通过abc坐标系求解负序电压表达式来控制相间电压平衡的方法;然而这种方法涉及复杂的三角函数运算。另一项来自文献[4]的研究则提出了一种结合零序和负序的电压平衡控制算法,但仅限于单相电压跌落的情况研究。此外还有文献[5]探讨了级联H桥SVG采用零序电压注入实现相间电压平衡的方法,不过它并未考虑输入电压不对称的情形。 本段落所提出的零序电压注入方法不仅有助于解决电力电子变压器中的直流侧电压不平衡问题,并且在减少控制复杂性和提高效率方面做出了贡献。这种方法对于优化设计及实际电网应用具有重要的参考价值。
  • 虚拟同步发功率策略
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    本研究探讨了虚拟同步发电机在电网不平衡情况下的运行特性,并提出了一种新的功率控制策略以增强其稳定性与性能。 本段落通过对电网电压不平衡情况下虚拟同步发电机输出功率的分析,提出了一种基于静止坐标系的功率控制策略。该方法在不依赖锁相环的情况下,通过负序电压控制分别对有功和无功功率振荡以及三相电流不平衡进行抑制。这一策略不仅确保了虚拟同步发电机电压控制器的电压源特性和惯性特性,还能够使分布式电源根据不同的需求输出恒定的有功、无功功率或平衡的三相电流。 通过使用PSCAD/EMTDC软件仿真和基于RTDS(实时数字仿真系统)的实际物理闭环实验对该控制策略的有效性进行了验证,并对其各项性能指标进行了详细的量化分析。
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