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相似文献
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1.
研究了采用双向变流技术的微电网的稳定控制和电能质量改善方法。考虑到大电网中的动态电压恢复器(DVR)、静止无功发生器(SVG)、有源电力滤波器(APF)等由于动态响应、功率等级和经济性的原因并不适用于微电网,提出了一种基于非线性控制理论的复合控制方法。该方法对电流内环通过状态反馈使非线性系统精确线性化,并完全解耦有功和无功电流,从而提高了内环电流的跟踪精度及动态响应速度,提升了电压外环的快速响应能力。对电压外环采用滑模控制,解决了系统时变参数的问题,提高了外环电压的鲁棒性。实验表明,该复合控制方法具有网侧电流动态响应速度快、跟踪精度高、谐波电流小,直流侧电压动态响应快速的特点。  相似文献   

2.
SVG技术综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
静止无功发生器SVG适于实时补偿冲击性负荷的无功冲击电流和谐波电流。IGBT、GTO等电力电子元件的开发,使大功率、高电压的变流器的应用可靠性有了显著提高,从而SVG得到广泛应用。本文介绍了SVG的基本原理、应用现状及前景。  相似文献   

3.
为解决三电平四桥臂结构开关矢量多、计算量大及控制复杂等问题,重点研究适用于三电平四桥臂结构的电流预测控制策略,并通过建立Matlab模型,进行理论分析和仿真研究。仿真和实验结果表明:采用预测电流控制方法的有源电力滤波器对谐波电流和中线电流有较好的补偿效果,并能有效地控制直流侧电压平衡。  相似文献   

4.
针对高维非线性电力系统复杂的控制对象,在静止无功发生器(SVG)的电压偏差-无功的控制方法上,采用人体免疫系统维持自身功能正常的机理,以稳定电力系统工作状态,提出基于人工免疫算法的SVG外环控制器控制策略。研究中识别电力系统中相应抗原物质的电压变动因素,细胞激活生成过程的模糊建模,运用Mamdani模糊推理和重心中心解模糊方法,得到内环控制所需要的无功参考值指令。通过单机双闭环控制的SVG控制器离线仿真,对三相对称短路故障后控制的影响分析,并与PI控制方式比较。结果表明,所提出的仿生免疫机理的控制方案对于SVG中动态无功调节过程和对电力系统稳定性的控制作用是有效的。  相似文献   

5.
该文基于VSG电网电压不平衡情况,分析并网电流失衡、输出功率振荡产生的原因和瞬时负序电流量、瞬时功率量的关系,以有效控制虚拟同步发电机平衡电流。并提出在电网电压失衡下适用的一种VSG平衡电流控制策略,主要是通过电流指令对连续电流内环控制与VSG控制进行计算,在对逆变器输出电流进行控制的基础上,保持VSG本质属性。研究结果显示,电网电压失衡下的VSG平衡电流控制策略能够在电网电压失衡状态下对VSG三相平衡电流进行有效控制,还可以使故障电流、无功与有功振荡幅值变小。  相似文献   

6.
设计了一个变电站电压无功控制系统,它通过检测电压电流计算出功率因数、无功电流、无功功率,按照一定的控制规律投切电容器组,实现电压无功控制,详细介绍了系统的硬件与软件设计,测试结果表明,该系统在电压无功控制方面取得了满意的实际应用效果。  相似文献   

7.
为满足三相不平衡飞机电网的无功功率实时补偿要求,设计了一种新型的静止无功补偿器(SVC)控制系统。该系统采用瞬时无功功率理论来精确检测基波正序和负序电压、电流,并推导出补偿导纳的表达式;SVC的整体控制采用了开环和闭环控制相结合的控制算法,并在闭环控制算法中,提出了自适应非线性模糊控制器在无功补偿控制系统中的应用方案。该方案结合了模糊控制和PID控制2种方法的优点,根据系统状况改变PID控制器的参数,以达到更好的动态控制效果。仿真研究结果表明,该新型SVC控制系统对于提高功率因数和补偿三相不平衡,具有响应快、精度高的控制效果。  相似文献   

8.
简要分析了静止无功发生器(SVG)控制系统的组成和补偿原理。针对SVG电压调节模块,介绍了基于西门子S7—200PLC闭环控制系统中PID数字控制器的原理及PID电压调节控制的实现。实验结果表NS7-200PLC闭环PED控制在SVG应用中可行,对PID工业控制很有参考价值。  相似文献   

9.
本文以案侧的形式分析了某电网电压无功控制存在的不足,阐述了分布式电压无功全局优化控制系统的构成原理和技术要点。分布式电压无功全局优化控制系统是由主站系统、通信子系统以及电压无功实时控制子系统(VQC)组成。可通过全网离散无功优化计算获得各子站系统的电压和无功控制范围,实现对电网电压无功全局优化和分布式实时控制。  相似文献   

10.
《中国测试》2015,(12):100-105
该文基于串联多电平技术,完成一套链式静止同步补偿器控制系统的研究与设计。根据反馈解耦控制算法和单级倍频载波相移正弦脉宽调制方法,采用串联多电平技术,以TMS320F28335为核心处理器,采用软件算法实现补偿器直流侧电压均衡控制。设计链式结构的三相电压源逆变器,构成链式静止同步补偿器系统,实现系统无功补偿控制。经过试验测试,结果表明:该系统的无功补偿效果与理论一致,设计可行、可靠。  相似文献   

11.
随着科技的发展,在现代化制造生产中,变频器、整流器、电焊设备、数控机床、电子控制设备、直流传动设备、电泳设备等非线性负荷自动化化设备被广泛应用。无功补偿SVG装置和谐波治理设备在生产实际中应用逐渐趋于普遍,该文在对SVG的工作原理展开深入分析的基础上,对SVG无功补偿的应用做了全面的介绍,并探讨了谐波治理的方案,进行了运行效果及效益分析。  相似文献   

12.
毛川 《硅谷》2013,(16):55-56
文章从引起变电站电压无功不平衡的原因开始分析,分析了电压无功控制的原理,以及9区域控制方法的软件实现。软件采用Visual Studio 2012软件应用程序开发技术,自动判断电压无功参数落于哪一区间,并给出调控方法。  相似文献   

13.
针对煤矿3.3k V工作面的负荷特点,以及传统无功补偿技术存在的问题,采用了SVG技术研制了3.3k V矿用链式静止无功发生器。SVG是利用大功率的电力电子器件如IGBT等,构成电压源型逆变器,然后把逆变器通过变压器或者是电抗器并联接进供电网,再经由调整逆变器的交流方的输出电压的相位和幅值,实时的发出或是吸收供电系统所需的无功,从而真正做到无功功率实时动态调节的目的。  相似文献   

14.
以变电站为单位,自动调节电压和无功功率就地平衡.变电站电压和无功控制主要是采用有载调压变压器和补偿并联电容器组,通过调节有载调压变压器分接开关和投切并联电容器组,实现调节电压合格和无功平衡的目的。  相似文献   

15.
电力系统的电压质量是衡量电能质量的重要标准,也是县供电企业生产管理的重点内容之一。提高电压质量、保持无功电力平衡是保证电网安全,稳定、经济、可靠运行的重要方法。因此,电压是否维持在合格的范围内,不仅影响电力企业本身的安全,更关系到千家万户。系统的无功功率对电压影响极大,维持电网正常运行下的无功功率平衡是改善和提高电压质量的基本条件。因此,各级变电站承担着电压和无功调节的重要任务。在变电站中利用有载调压变压器和并联电容器组,根据运行情况进行本变电站的电压无功自动补偿调整,以保证负荷侧母线电压在规定范围之内及进线功率因数尽可能高的一种装置,简称电压无功综合控制装置。  相似文献   

16.
电网电压中通常含有一定分量的谐波,会导致网侧电流出现谐波分量而发生畸变,网侧电压谐波分量和电流的正序分量相互作用还将使网侧变换器输出的有功功率、无功功率产生6倍频波动。为提高光伏空调系统中网侧变换器的运行性能,在电网电压畸变条件下建立网侧变换器正负序分量数学模型,利用以5次和7次谐波电流分量为零的控制方法,实现维持直流母线电压恒定、消除网侧变换器5次和7次谐波电流的控制目标。并基于光伏空调系统仿真平台进行验证,结果及分析表明此控制策略能够有效改善光伏空调系统的网侧电流谐波及系统控制性能。  相似文献   

17.
为解决由于光照强度等扰动因素产生的有功出力波动、并网点电压越限、保护动作投切频繁等问题,该文对光伏系统并网时的无功和电压管理策略进行研究。对比目前光伏电站中普遍运用的定功率因数与定电压两种无功控制方式,并利用Matlab对并网光伏发电系统进行建模,研究光照强度扰动下不同无功控制方式对功率特性的影响规律,证明定电压控制方式在电压支撑能力与系统稳定性方面优于恒功率因数控制方式。最后通过青海地区的光伏并网实例进行相关验证并提出应对策略,通过安装SVG等动态无功补偿装置可以提高系统动态调节能力。该研究可为解决大规模光伏并网带来的实际问题提供一定理论和实证参考。  相似文献   

18.
电能对于人们的生产生活,具有重大的影响,因此关于电力系统中无功电压就地平衡与控制的问题,也应给予重视。本文针对电力系统无功电压就地平衡与控制,进行简要地分析研究。  相似文献   

19.
NPC型三电平逆变器SVPWM控制方法及中点电位平衡研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
二极管箝位型(NPC)三电平逆变器在中、高压大容量功率变换装置中的需求越来越迫切,目前已成为研究的热点.讨论利用功率开关所生成的不同电压矢量优化合成旋转参考空间电压矢量及各矢量作用时间分配的方案,实现SVPWM控制策略驱动逆变器;讨论实时改变控制负小矢量作用时间的系数以平衡直流侧母线中点电位的问题.仿真结果验证了NPC三电平逆变器SVPWM控制策略的正确性及中点电位平衡控制的有效性.  相似文献   

20.
曹晋 《中国科技博览》2014,(18):126-127
电压是电能质量的重要指标。电压质量的好坏直接影响着用电设备的安全经济运行及工农业生产的发展和人民群众的正常生活。随着自动化技术的发展及无人值班的需求,监控值班员远方调节电压的方式,从技术应用和管理模式上都有所局限。因此,需采用一种新的电压无功优化控制方式即电压无功优化自动控制系统,从全网角度进行无功电压优化控制,实现无功补偿设备合理投入和主变分接开关适量调节,从而实现无功分层就地平衡,进一步提高电网调度自动化水平,提高电力系统运行的经济性和安全性,全面改善和提高电网电压质量,实现系统对电压合格率、线损率的要求。  相似文献   

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