不平衡工況下基于虛擬阻抗法的并聯(lián)三相四橋臂逆變器的橋臂控制
發(fā)布時間:2020-01-28 10:49
【摘要】:不平衡工況下,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)不僅可以輸出平衡的三相電壓波形,而且還可以拓展系統(tǒng)的容量。與傳統(tǒng)的三橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)相比,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)需要對正序、負序和零序電流進行控制,因此三相四橋臂逆變器的并聯(lián)控制系統(tǒng)更為復雜。該文對三相四橋臂逆變器并聯(lián)運行時,各序電流的分配進行了分析。為了使逆變器輸出的正序、負序和零序電流能夠按并聯(lián)逆變器的容量分配,提出了正序電流使用下垂控制、負序電流與第四橋臂電流使用虛擬阻抗法分別控制正序、負序和零序電流的分配,并且對三相四橋臂逆變器的前三橋臂與第四橋臂分別進行控制,最終在不平衡工況下使并聯(lián)三相四橋臂逆變器系統(tǒng)輸出電壓平衡且輸出電流和輸出功率按并聯(lián)逆變器的容量分配,減小系統(tǒng)的環(huán)流。仿真和實驗驗證了該方法的有效性。
【圖文】:
第32卷第23期閆朝陽等不平衡工況下基于虛擬阻抗法的并聯(lián)三相四橋臂逆變器的橋臂控制209四橋臂并聯(lián)與三相三橋臂控制的兼容性。此外使用所提方法既可以進行等容量,也可以進行不等容量的三相四橋臂逆變器并聯(lián)。1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)分析1.1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路如圖1所示,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的主電路主要由直流電源Vdc、三相四橋臂逆變器、濾波電感L、濾波電容C、線路阻抗Zline及負載Za、Zb和Zc組成。并聯(lián)三相四橋臂逆變器可以在多種負載(平衡負載、不平衡負載和非線性負載等)情況下穩(wěn)定運行。圖1三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路拓撲Fig.1Themaincircuittopologyofparallelthree-phasefour-leginverter1.2不平衡工況下三相三橋臂逆變器并聯(lián)的局限性與傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)相似,圖2為兩個三相四橋臂逆變器并聯(lián)的簡化示意圖,由交流源、傳輸阻抗及負荷構(gòu)成。其中,傳輸阻抗包括逆變器等效輸出阻抗Zoi和線路阻抗Zlinei,Ei為逆變器空載輸出基波電壓幅值,i為空載時輸出基波電壓與負載電壓的相位差(i=1,2)。圖2兩臺逆變器并聯(lián)簡化模型Fig.2Asimplifiedmodeloftwoparallelinverters由于在低壓線路中線路阻抗主要呈阻性,因此當傳輸阻抗為阻性時,第i個逆變器輸出的有功和無功功率為2LLLL2LL()iiiiiiiiiiiiEUUEUUPZZEUUQPZZ====+(1)式中,Pi和Qi分別為并聯(lián)逆變器輸出的有功和無功功率;Zi為逆變器輸出阻抗與線路阻抗之和。逆變器等效輸出阻抗為阻性時,,其下垂控制方程可表示為**iiiimQEEnPω=ω+=(2)式中,iω為逆變器實際輸出電壓
變器并聯(lián)分析1.1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路如圖1所示,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的主電路主要由直流電源Vdc、三相四橋臂逆變器、濾波電感L、濾波電容C、線路阻抗Zline及負載Za、Zb和Zc組成。并聯(lián)三相四橋臂逆變器可以在多種負載(平衡負載、不平衡負載和非線性負載等)情況下穩(wěn)定運行。圖1三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路拓撲Fig.1Themaincircuittopologyofparallelthree-phasefour-leginverter1.2不平衡工況下三相三橋臂逆變器并聯(lián)的局限性與傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)相似,圖2為兩個三相四橋臂逆變器并聯(lián)的簡化示意圖,由交流源、傳輸阻抗及負荷構(gòu)成。其中,傳輸阻抗包括逆變器等效輸出阻抗Zoi和線路阻抗Zlinei,Ei為逆變器空載輸出基波電壓幅值,i為空載時輸出基波電壓與負載電壓的相位差(i=1,2)。圖2兩臺逆變器并聯(lián)簡化模型Fig.2Asimplifiedmodeloftwoparallelinverters由于在低壓線路中線路阻抗主要呈阻性,因此當傳輸阻抗為阻性時,第i個逆變器輸出的有功和無功功率為2LLLL2LL()iiiiiiiiiiiiEUUEUUPZZEUUQPZZ====+(1)式中,Pi和Qi分別為并聯(lián)逆變器輸出的有功和無功功率;Zi為逆變器輸出阻抗與線路阻抗之和。逆變器等效輸出阻抗為阻性時,其下垂控制方程可表示為**iiiimQEEnPω=ω+=(2)式中,iω為逆變器實際輸出電壓的頻率;*ω為空載角頻率參考值;iE為逆變器實際輸出電壓幅值;*E為空載輸出電壓參考值;m和n分別為頻率和電壓的下垂增益。當并聯(lián)逆變器的容量不同時,并聯(lián)逆變器的頻率和電壓的下垂增益需要滿足11221122mSmSnSnS
本文編號:2573990
【圖文】:
第32卷第23期閆朝陽等不平衡工況下基于虛擬阻抗法的并聯(lián)三相四橋臂逆變器的橋臂控制209四橋臂并聯(lián)與三相三橋臂控制的兼容性。此外使用所提方法既可以進行等容量,也可以進行不等容量的三相四橋臂逆變器并聯(lián)。1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)分析1.1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路如圖1所示,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的主電路主要由直流電源Vdc、三相四橋臂逆變器、濾波電感L、濾波電容C、線路阻抗Zline及負載Za、Zb和Zc組成。并聯(lián)三相四橋臂逆變器可以在多種負載(平衡負載、不平衡負載和非線性負載等)情況下穩(wěn)定運行。圖1三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路拓撲Fig.1Themaincircuittopologyofparallelthree-phasefour-leginverter1.2不平衡工況下三相三橋臂逆變器并聯(lián)的局限性與傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)相似,圖2為兩個三相四橋臂逆變器并聯(lián)的簡化示意圖,由交流源、傳輸阻抗及負荷構(gòu)成。其中,傳輸阻抗包括逆變器等效輸出阻抗Zoi和線路阻抗Zlinei,Ei為逆變器空載輸出基波電壓幅值,i為空載時輸出基波電壓與負載電壓的相位差(i=1,2)。圖2兩臺逆變器并聯(lián)簡化模型Fig.2Asimplifiedmodeloftwoparallelinverters由于在低壓線路中線路阻抗主要呈阻性,因此當傳輸阻抗為阻性時,第i個逆變器輸出的有功和無功功率為2LLLL2LL()iiiiiiiiiiiiEUUEUUPZZEUUQPZZ====+(1)式中,Pi和Qi分別為并聯(lián)逆變器輸出的有功和無功功率;Zi為逆變器輸出阻抗與線路阻抗之和。逆變器等效輸出阻抗為阻性時,,其下垂控制方程可表示為**iiiimQEEnPω=ω+=(2)式中,iω為逆變器實際輸出電壓
變器并聯(lián)分析1.1不平衡工況下三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路如圖1所示,三相四橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的主電路主要由直流電源Vdc、三相四橋臂逆變器、濾波電感L、濾波電容C、線路阻抗Zline及負載Za、Zb和Zc組成。并聯(lián)三相四橋臂逆變器可以在多種負載(平衡負載、不平衡負載和非線性負載等)情況下穩(wěn)定運行。圖1三相四橋臂逆變器并聯(lián)主電路拓撲Fig.1Themaincircuittopologyofparallelthree-phasefour-leginverter1.2不平衡工況下三相三橋臂逆變器并聯(lián)的局限性與傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器并聯(lián)系統(tǒng)相似,圖2為兩個三相四橋臂逆變器并聯(lián)的簡化示意圖,由交流源、傳輸阻抗及負荷構(gòu)成。其中,傳輸阻抗包括逆變器等效輸出阻抗Zoi和線路阻抗Zlinei,Ei為逆變器空載輸出基波電壓幅值,i為空載時輸出基波電壓與負載電壓的相位差(i=1,2)。圖2兩臺逆變器并聯(lián)簡化模型Fig.2Asimplifiedmodeloftwoparallelinverters由于在低壓線路中線路阻抗主要呈阻性,因此當傳輸阻抗為阻性時,第i個逆變器輸出的有功和無功功率為2LLLL2LL()iiiiiiiiiiiiEUUEUUPZZEUUQPZZ====+(1)式中,Pi和Qi分別為并聯(lián)逆變器輸出的有功和無功功率;Zi為逆變器輸出阻抗與線路阻抗之和。逆變器等效輸出阻抗為阻性時,其下垂控制方程可表示為**iiiimQEEnPω=ω+=(2)式中,iω為逆變器實際輸出電壓的頻率;*ω為空載角頻率參考值;iE為逆變器實際輸出電壓幅值;*E為空載輸出電壓參考值;m和n分別為頻率和電壓的下垂增益。當并聯(lián)逆變器的容量不同時,并聯(lián)逆變器的頻率和電壓的下垂增益需要滿足11221122mSmSnSnS
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