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基于无源控制的MMC在电网电压不平衡情况下的策略

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简介:
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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  • MMC
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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。
  • 虚拟同步发功率
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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。
  • 条件虚拟同步发机(VSG)——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
  • 直流差调节MMC-MTDC协调
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    本研究提出了一种针对多端直流输电系统的MMC-MTDC协调下垂控制策略,特别强调了直流电压的精确调控机制。此方法旨在优化系统运行效率与稳定性,在电网波动时提供快速响应能力,确保电力传输的安全性和可靠性。 为了确保多端直流输电(MTDC)系统的安全可靠运行,本段落提出了一种新的协调下垂控制策略来维持稳定的直流电压。通过构建MTDC系统等效网络模型并推导小信号解析式,将补偿量加入到传统下垂控制器中,实现了在各种工况下的无差调节功能。利用PSCAD/EMTDC软件建立基于模块化多电平换流器的四端直流输电系统的仿真平台,并通过该平台验证了所提控制方法的有效性。实验结果表明,在新提出的控制策略的作用下,系统中的直流电压在受到扰动后能够恢复到原有的稳态运行状态,从而避免了传统下垂控制器造成的电压偏差问题,确保了直流电压的额定值稳定运行。
  • 负序流抑VSG仿真和实验研究
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    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。
  • VSG方法条件应用.rar 与逆变器
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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。
  • MATLAB三相条件光伏并逆变器仿真研究
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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。
  • 单周期三相三PFC整流器中点
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    本研究探讨了在单周期控制条件下,针对三相三电平功率因数校正(PFC)整流器的中点电压不平衡问题,提出了一种有效的平衡策略。该方法旨在优化电力系统的性能和稳定性,特别适用于高效率、低谐波失真的交流-直流转换应用。 基于扩展状态空间平均法建立了三相三电平功率因数校正(PFC)整流器的动态模型,并详细分析了直流侧中点电压不平衡的原因,推导出影响中点电压的零序占空比表达式。在此基础上提出了一种改进单周期控制方法,在一个积分周期内引入零序占空比前馈补偿和中点电压反馈控制,这种方法具有较强的中点电压平衡能力以及良好的稳态与动态特性。通过仿真及硬件平台实验验证了理论分析的正确性和有效性。
  • 三相条件ANPC三逆变器优化及实践详解
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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。