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1.
一种新颖的电压控制型逆变器并网控制方案   总被引:11,自引:2,他引:9  
逆变器控制为电压源并网,其输出可直接供普通用户使用,相对于电流源并网,具有配置方便、无模式切换困扰等优点,但电流波形质量难以控制。针对这一缺陷,提出一种新颖的基于谐波电压重复控制的逆变器电压源型并网方案。通过快速谐波检测算法检测并网电抗两端的电压谐波,利用重复控制发出对应的谐波电压补偿电网谐波影响,减小并网电抗上的谐波电压差,达到降低并网电流总体谐波畸变率的目的。分析此方案的工作原理,设计控制器的关键参数和快速检测算法,并通过Matlab仿真和样机实验证明其有效性。  相似文献   
2.
电力系统短路故障快速检测方案研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
常规断路器主要通过电流幅值判断电力系统中的短路故障,存在检测速度较慢的缺点.利用短路故障时电压跌落、电流增大的特征,提出了一种通过实时检测电网电压幅值和瞬时有功功率来判断短路故障的快速检测方案.详细说明了电压幅值和瞬时有功功率的快速计算方法,并提出了可以反应出短路电流变化的虚拟功率.在Matlab下完成了仿真研究,利用DSP芯片TMS2407A研制出试验装置并完成相关试验.仿真和试验结果证明了该方案可以快速、有效地检测出短路故障,具有良好的适应性.  相似文献   
3.
分析了组合式三相逆变电源在三相abc坐标系和同步旋转dq坐标系下的数学模型,根据三相输出电压在dq坐标系下的特点,提出将瞬时PI控制和重复控制相结合的复合控制方案,利用重复控制器抑制稳态谐波畸变,利用PI控制器提高系统的动态响应速度,抑制基波扰动。该复合控制方案通过一台450kVA三相大功率逆变电源试验验证,相关试验结果表明该方案可以得到优良的稳态和动态控制性能。  相似文献   
4.
常规断路器主要通过电流幅值判断电力系统中的短路故障,存在检测速度较慢的缺点。利用短路故障时电压跌落、电流增大的特征,提出了一种通过实时检测电网电压幅值和瞬时有功功率来判断短路故障的快速检测方案。详细说明了电压幅值和瞬时有功功率的快速计算方法,并提出了可以反应出短路电流变化的虚拟功率。在Matlab下完成了仿真研究,利用DSP芯片TMS2407A研制出试验装置并完成相关试验。仿真和试验结果证明了该方案可以快速、有效地检测出短路故障,具有良好的适应性。  相似文献   
5.
用等值解耦模型计算12相同步整流发电机短路电流   总被引:2,自引:0,他引:2  
各数字仿真软件尚未开发出12相同步发电机的模型,不能直接满足相关系统的计算需求。为此,对现有12相同步整流发电机短路电流计算方法进行讨论并指出了其不足,提出通过适当的等值与解耦处理方法将12相同步发电机等效为4台三相同步发电机,并利用电磁暂态分析软件PSCAD/EMTDC中的通用元件建立了12相同步整流发电机短路电流计算模型。数字仿真表明等值解耦方法的正确性,与短路试验结果的对比校核也证明了该模型的计算精度能满足实际工程的要求,该模型的建立为含有该类发电机的电力系统的研究与设计工作奠定了良好的基础。  相似文献   
6.
针对TMS320LF2407A应用系统开发调试中存在布线困难、资源浪费以及反复擦写等缺点,提出了基于内部FLASH与SARAM结合的程序调试方法,提高了资源利用率和开发效率。  相似文献   
7.
采用集成电路实现舰船电站自动频载调节,从理论上分析了并联运行机组间的有功功率分配以及频差调节原理。论述了频差检测、功率差检测以及综合调差脉冲产生电路的工作原理、参数设计。通过理论分析,频差的控制与功率差的控制可以解耦单独控制.研制了一套可靠性高、调节方便的舰船电站自动频载控制装置。试验证明了理论分析的正确性。  相似文献   
8.
针对工程电磁装置的优化设计问题,提出一种基于紧支径向基函数的近似模型和改进微分进化算法的组合优化方法。利用基于紧支径向基函数的近似模型得到多维设计空间中构造复杂目标函数和约束函数的显式函数关系。结合改进的微分进化算法获得精确度较高的全局最优解。实例分析和比较表明新方法的收敛速度和优化效率相对于其他的随机类优化算法和模型有明显的优势。  相似文献   
9.
在OFDM信号中峰均比估计问题中,通常采用过采样的离散信号来逼近连续信号,用离散信号的峰均比来近似连续信号的峰均比。在基本过采样公式的基础上,研究了末尾补零的IFFT和中间补零的IFFT两种常用的插值过采样算法的数学关系,比较了这两种方法对于连续信号的逼近性能。同时为得到更精确的PAPR值,通过将非线性方程的求根转化为多项式方程求解,设计一种直接针对连续信号高效峰均比估计算法。仿真结果表明,这种新的估计算法是精确而有效的。  相似文献   
10.
阐明了船用发电机保护用电磁式脱扣器与智能型脱扣器的工作原理。解释了短路电流非周期分量对电磁式脱扣器和智能型脱扣器产生影响的原因。提出了电磁式瞬时保护和智能型瞬时保护克服非周期分量影响的对策。  相似文献   
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