防強電干擾技術(shù)下電路弱電諧振抑制仿真
發(fā)布時間:2022-01-11 09:21
為高效提升電網(wǎng)的安全運行,在防強電干擾技術(shù)的支持下,提出了新的電路弱電諧波振的抑制方法。建立單臺逆變器輸出阻抗模型,利用仿真系統(tǒng)對并網(wǎng)電流進行采樣。以此為單位建立公共耦合點(PCC),輸出多逆變器并聯(lián)阻抗模型,通過系統(tǒng)阻抗網(wǎng)絡參數(shù),分析電路弱電諧振抑制差異和諧振特征。根據(jù)阻抗模型數(shù)據(jù)回饋情況改變輸出阻抗。最后對虛擬阻抗的諧波進行補償控制,從而有效抑制電諧振的發(fā)生。仿真結(jié)果表明,提出的諧振抑制方法對并聯(lián)諧振產(chǎn)生了良好抑制作用,具有一定優(yōu)勢性。
【文章來源】:計算機仿真. 2020,37(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
DP坐標系下逆變器控制輸入結(jié)構(gòu)
逆變器控制簡化電路
弱電網(wǎng)逆變器最重要的作用就是控制和調(diào)解當前電網(wǎng)的并網(wǎng)電流,其中L的幅值大小給定值為i,此時需要保持電網(wǎng)電壓的同步性[12]。利用仿真系統(tǒng)對并網(wǎng)電流進行采樣,確定信號定值做差后,確定誤差信號[13-14]。對比PI波調(diào)解得到控制波,根據(jù)圖1的中控原理,可以得到當前電流波環(huán)繞控制在電流域閉環(huán)下的等效控制電流示意圖,如圖3所示。在圖3中,ig表示當前電流逆變器并網(wǎng)電流指令,其中G為電流調(diào)解下的傳遞函數(shù),Kpwm表示當前電網(wǎng)下逆變器的主要增益其中V表示電流三角載波的頻率閾值。經(jīng)過檢測可以確定不同電容之間的阻抗值,其公式表達式為
【參考文獻】:
期刊論文
[1]自動化控制中弱電控制強電的分析與研究[J]. 劉成. 有線電視技術(shù). 2019(06)
[2]10kV配電網(wǎng)鐵磁諧振及其抑制措施仿真研究及應用[J]. 劉洪正,師偉,姚金霞,周生奇. 山東電力技術(shù). 2019(03)
[3]配電網(wǎng)串聯(lián)補償線路鐵磁諧振風險評估[J]. 李杲喆,薛瑋,周力行. 電器與能效管理技術(shù). 2019(02)
[4]非理想電網(wǎng)下LCL逆變器并網(wǎng)電流質(zhì)量改善研究[J]. 都成剛,黃靜. 電力電子技術(shù). 2018(11)
[5]電網(wǎng)電壓不平衡下雙饋發(fā)電機的直接諧振控制[J]. 陳志廣,曹勇,王巍. 計算機仿真. 2018(11)
[6]鐵磁諧振過電壓干擾下單相可控電抗器的諧波抑制方法[J]. 楊書英,李昌陵,劉芳,朱明明,李長久. 高壓電器. 2018(10)
[7]一種提高弱電網(wǎng)下LCL型并網(wǎng)逆變器魯棒性的相位超前補償策略[J]. 方天治,黃淳,陳乃銘,張先云,黃鑫. 電工技術(shù)學報. 2018(20)
[8]并聯(lián)有源濾波器的諧振抑制仿真研究[J]. 王建東,張家赫,石坤. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(15)
[9]強弱電一體化中的防強電干擾技術(shù)分析[J]. 王鵬元. 電子制作. 2018(10)
[10]電網(wǎng)電壓前饋對柔性直流輸電在弱電網(wǎng)下的穩(wěn)定性影響[J]. 郭琦,郭海平,黃立濱. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(14)
本文編號:3582534
【文章來源】:計算機仿真. 2020,37(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
DP坐標系下逆變器控制輸入結(jié)構(gòu)
逆變器控制簡化電路
弱電網(wǎng)逆變器最重要的作用就是控制和調(diào)解當前電網(wǎng)的并網(wǎng)電流,其中L的幅值大小給定值為i,此時需要保持電網(wǎng)電壓的同步性[12]。利用仿真系統(tǒng)對并網(wǎng)電流進行采樣,確定信號定值做差后,確定誤差信號[13-14]。對比PI波調(diào)解得到控制波,根據(jù)圖1的中控原理,可以得到當前電流波環(huán)繞控制在電流域閉環(huán)下的等效控制電流示意圖,如圖3所示。在圖3中,ig表示當前電流逆變器并網(wǎng)電流指令,其中G為電流調(diào)解下的傳遞函數(shù),Kpwm表示當前電網(wǎng)下逆變器的主要增益其中V表示電流三角載波的頻率閾值。經(jīng)過檢測可以確定不同電容之間的阻抗值,其公式表達式為
【參考文獻】:
期刊論文
[1]自動化控制中弱電控制強電的分析與研究[J]. 劉成. 有線電視技術(shù). 2019(06)
[2]10kV配電網(wǎng)鐵磁諧振及其抑制措施仿真研究及應用[J]. 劉洪正,師偉,姚金霞,周生奇. 山東電力技術(shù). 2019(03)
[3]配電網(wǎng)串聯(lián)補償線路鐵磁諧振風險評估[J]. 李杲喆,薛瑋,周力行. 電器與能效管理技術(shù). 2019(02)
[4]非理想電網(wǎng)下LCL逆變器并網(wǎng)電流質(zhì)量改善研究[J]. 都成剛,黃靜. 電力電子技術(shù). 2018(11)
[5]電網(wǎng)電壓不平衡下雙饋發(fā)電機的直接諧振控制[J]. 陳志廣,曹勇,王巍. 計算機仿真. 2018(11)
[6]鐵磁諧振過電壓干擾下單相可控電抗器的諧波抑制方法[J]. 楊書英,李昌陵,劉芳,朱明明,李長久. 高壓電器. 2018(10)
[7]一種提高弱電網(wǎng)下LCL型并網(wǎng)逆變器魯棒性的相位超前補償策略[J]. 方天治,黃淳,陳乃銘,張先云,黃鑫. 電工技術(shù)學報. 2018(20)
[8]并聯(lián)有源濾波器的諧振抑制仿真研究[J]. 王建東,張家赫,石坤. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(15)
[9]強弱電一體化中的防強電干擾技術(shù)分析[J]. 王鵬元. 電子制作. 2018(10)
[10]電網(wǎng)電壓前饋對柔性直流輸電在弱電網(wǎng)下的穩(wěn)定性影響[J]. 郭琦,郭海平,黃立濱. 電力系統(tǒng)自動化. 2018(14)
本文編號:3582534
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