Advertisement

关于不平衡及非线性负载电网中可控串联电压优化补偿的研究策略

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本研究聚焦于不平衡与非线性电力系统中的电压补偿问题,提出一种基于可控串联补偿器的优化策略,旨在提升电能质量和系统稳定性。 针对串联型电压调节装置(SVR)在保护不平衡、非线性敏感负载免受电网电压扰动时存在的问题,即储能装置需要输出有功功率从而导致成本过高的情况,论文基于补偿电压与负载电流正交的原理提出了一种新的解决方案。具体而言,在该方案中使用了正序基波提取器来获取正序基波分量,并在同步参考坐标系下以负载电流为基准进行计算,通过坐标变换得出所需的参考补偿电压。由于补偿装置输出的电压与负载电流呈垂直关系,因此在这种情况下运行时直流电容器不需要提供任何有功功率。 为了验证提出的策略的有效性,在Matlab/simulink环境中建立了模型,并使用了电压滞环控制器来控制逆变器以产生所需电压并调节负载端的电压。这种方法不仅提高了补偿装置的工作效率和稳定性,还降低了成本。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 线
    优质
    本研究聚焦于不平衡与非线性电力系统中的电压补偿问题,提出一种基于可控串联补偿器的优化策略,旨在提升电能质量和系统稳定性。 针对串联型电压调节装置(SVR)在保护不平衡、非线性敏感负载免受电网电压扰动时存在的问题,即储能装置需要输出有功功率从而导致成本过高的情况,论文基于补偿电压与负载电流正交的原理提出了一种新的解决方案。具体而言,在该方案中使用了正序基波提取器来获取正序基波分量,并在同步参考坐标系下以负载电流为基准进行计算,通过坐标变换得出所需的参考补偿电压。由于补偿装置输出的电压与负载电流呈垂直关系,因此在这种情况下运行时直流电容器不需要提供任何有功功率。 为了验证提出的策略的有效性,在Matlab/simulink环境中建立了模型,并使用了电压滞环控制器来控制逆变器以产生所需电压并调节负载端的电压。这种方法不仅提高了补偿装置的工作效率和稳定性,还降低了成本。
  • H桥STATCOM下正其仿真
    优质
    本文提出了一种基于级联H桥结构静止同步补偿器(STATCOM)在不平衡电网条件下实施的正序和负序分离及控制方法,并通过仿真验证了其有效性和可靠性。 本段落研究了在不平衡电网条件下使用级联H桥STATCOM技术进行负序抑制与补偿的方法,并探讨了正负序控制策略的应用及其仿真结果。重点讨论的内容包括:如何利用该技术来应对电网中的无功功率、谐波和负序电流问题,通过实施有效的正负序解耦控制以及零序电压注入法等措施实现更精确的电力调节;还涉及相间均衡与相内电压均衡控制策略的应用,并采用单极倍频载波移相调制技术优化其性能。最后,利用Simulink仿真软件进行了一系列实验验证了上述方法的有效性。
  • 环境下级H桥STATCOM技术:流抑制与多功能仿真
    优质
    本文针对不平衡电网环境下的级联H桥STATCOM进行分析,重点探讨了负序电流抑制方法及实现多种功能补偿的优化策略,并通过仿真验证其有效性。 本段落探讨了级联H桥STATCOM技术在不平衡电网条件下的应用,重点研究负序电流抑制与多功能补偿策略,并通过Simulink仿真进行了验证。主要内容包括:如何利用零序电压注入法、正负序解耦控制以及相内和相间均衡控制来实现对负序电流的有效抑制;采用单极倍频载波移相调制等先进调制技术以进一步提高系统的性能,确保在不平衡电网条件下能够提供无功补偿与谐波补偿等功能。研究结果表明,级联H桥STATCOM能够在复杂且不稳定的电力环境中有效运行,并为实际工程应用提供了理论依据和技术支持。
  • 流抑制VSG仿真和实验
    优质
    本文探讨了虚拟同步发电机(VSG)在应对电网电压不对称问题上的改进控制策略。通过引入负序电流抑制技术,增强了系统的稳定性和效能,并提供了详尽的仿真与实验证据以证明其有效性。 基于负序电流抑制的VSG控制策略在不平衡电网下的仿真与实验研究主要关注同步机VSG控制在不平衡电网电压工况下如何有效维持三相输出电流平衡。通过采用负序电流抑制技术,该方法能够确保并网逆变器即使面对不对称供电条件也能保持稳定的电力输出。 具体而言,在仿真实验中,当系统模拟出1至2秒的不均衡电网电压时,VSG控制模型成功地维持了三相电流平衡状态。这一结果验证了所提出的VSG电流平衡控制策略的有效性及其在实际应用中的可靠性。 该研究涵盖的内容包括: - 仿真模型 - VSG电流平衡控制的相关文献 核心关键词涵盖了:不平衡电网、虚拟同步机(VSG)控制技术、并网逆变器性能优化、负序电流抑制机制以及三相输出稳定性的维持等。
  • H桥SVG无功系统三层应用:流双闭环PI相间和相内管理
    优质
    本文探讨了基于级联H桥结构的SVG装置在处理不平衡电网时采用的三级控制策略,重点介绍了电压与电流双重闭环PID调节机制以及有效实施相间、相内电压均衡技术。 级联H桥SVG无功补偿系统在不平衡电网中的三层控制策略包括电压电流双闭环PI控制、相间与相内电压均衡管理。该系统的应用旨在实现不平衡电网下的SVG无功补偿,采用级联H桥结构的STATCOM,并通过以下三个层次来优化性能: 1. 第一层:使用电压电流双闭环PI控制器进行调节。这一层中,正负序分离确保了精确控制;外环负责维持基波正序有功电流和所有H桥模块直流侧平均电压恒定,内环则采用前馈解耦控制策略以提高响应速度。 2. 第二层:实施相间电压均衡管理。通过注入零序电压来实现相间电压的平衡状态,确保在不平衡电网条件下系统稳定运行。 3. 第三层:执行更精细的内部调节任务——即所有子模块吸收有功功率与自身损耗之间的补偿机制,以保证每个H桥子模块直流侧上的实际电压值与其设定目标保持一致。 上述控制策略的核心关键词包括: 不;重;级联H桥SVG无功补偿STATCOM;三层控制策略;电压电流双闭环PI控制;电压电流正负序分离;直流侧平均电压恒定;前馈解耦控制;相间电压均衡控制;零序电压注入;相内电压均衡控制。
  • DVR_control.rar_三相DVR_DVR_制_
    优质
    本资源提供三相动态电压调节器(DVR)的设计与实现方法,重点讨论其在电力系统中的电压控制及串联补偿功能。适合研究和工程应用参考。 针对电压暂降问题,按照“DVR系统设计→检测算法研究→控制方法研究→系统建模→结果分析→硬件实现”的流程,采用参数模糊自整定PID控制法对三相无串联变压器型DVR进行调控,实现了快速且准确的补偿效果。
  • 三相条件下ANPC三逆变器实践详解
    优质
    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。
  • 无源MMC在情况下
    优质
    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。
  • Desktop.zip_IQ与IQ_iq_iq_
    优质
    本资源包提供关于IQ不平衡及其补偿技术的深入分析和解决方案,涵盖理论探讨、测量方法及实际应用案例。 这份关于OFDM系统IQ不平衡度测试与补偿的文档非常有用,值得下载阅读。
  • 光储微穿越.pdf
    优质
    本文探讨了光储微电网在电力系统中的应用,并深入研究了其低电压穿越(LVRT)控制策略,以提高系统的稳定性和可靠性。 光储微电网的低电压穿越控制策略研究