基于谐波注入的电网参数在线检测方法

来源 :中国电源学会第二十届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jql002
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文提出了一种新的用于对配电网参数进行在线检测的方法.这种方法利用一个PWM变流器,通过适当的控制使其向电网中注入间谐波电压,然后检测相应次间谐波电流的幅值与相位,进而计算配电网中无源元件的参数.这种参数检测方法控制方式简单,成本较低,具有较好的检测精度,而且不影响电网的正常工作.仿真和试验结果表明,该方法可以实现对配电网参数的测量.
其他文献
传统离散建模的对象通常仅针对变换器自身,而对于控制环路中的调节器及PWM调制器仍然采用s域的模型,这会导致模型的失准,本文对Buck变换器控制环路的各环节均给出了准确的离散模型.根据PWM调制器的自然采样特性,本文提出了以PWM调制器载波与调制波稳态时的交截时刻为建模基准的离散模型.本文还给出了离散模型简化后的符号表达式,通过该表达式能直观、简洁的分析变换器参数对模型的影响.通过Saber软件中的
基于二极管-电容网络的DC-DC变流器为可再生能源应用中的高升压比变流环节提供了一种简单有效的解决方案.新变流器在实现高电压增益的同时,避免极限的升压占空比,同时明显减小了开关器件的电压应力.本文采用状态空间平均法推导变流器的小信号模型,揭示出其控制到输出的传递函数中包含右半平面零点,且非最小相位系统特性的不利影响随升压比的增大而更为严重.为获得良好的动态特性,本文采用RC阻尼网络消除右半平面零点
现有的应用于脉冲功率系统中的串联谐振高压充电电源多工作于电流断续模式,不可避免的存在着峰值电流大、EMI问题严重等缺点.通过移相控制使全桥串联谐振变换器工作于过谐振电流连续模式下,能有效的解决上述问题.本文介绍了移相串联谐振全桥变换器主电路的工作原理,并通过数值分析的方法,对其三种模式的工作特性进行了详细的分析.根据高压充电电源的恒流充电的要求,给出了谐振参数的设计方法.并通过实验验证了所提出方法
输入串联输出并联(Input-Series Output-parallel,ISOP)组合变换器十分适用于高输入电压、低电压大电流输出应用场合.要保证该组合变换器正常工作,就必须保证各模块输入电压均压与输出电流均流.现有的均压/均流控制策略都有模块化程度不高或可靠性较低等问题.为此,本文提出了一种基于输出电压上翘特性的ISOP组合变换器无互联均压控制策略,该控制策略可有效地提高ISOP组合变换器的
在新能源联合供电系统和电动汽车电气系统中,采用多端口直流变换器(Multiple-port converter,MPC)可取代系统中多个单向/双向直流变换器,实现输入源、储能单元和负载的集中控制,进而简化系统结构,降低总体成本.在需要电气隔离场合,现有MPC结构复杂,变压器绕组数量较多,为此本文提出一种Buck/Boost集成型三端口直流变换器,同已有MPC相比,其电路结构简单,开关管数量较少且可
文章从LED驱动电源技术路线发展逐步展开,把市场主流各种种类LED驱动电源的电气性能创优缺点进行了比较.设计了一种通过线性恒流原理的高压LED驱动电源,实现了高压LED的恒流驱动和较高的PF值,并且很好的控制了电源驱动的成本和体积,具有很高的市场效益.实验证明了应用DU1502实现纣性恒流和较高PF值的原理并进行了理论分析,给出实验参数和实验结果.
在多种能源联合供电系统中,多端口直流变换器作为多个源与负载之间的接口,可实现多个端之间的能量传递,进而降低系统成本,简化系统结构.本文提出一种PWM加移相控制的三端口直流变换,通过调节复合H桥单元侧开关管占空比来控制端口电压或电流,调节复合H桥单元与全桥单元对应开关驱动信号间的移相角来控制功率大小和流向.本文介绍了该变换器拓扑及其控制策略,推导了功率传输曲,并给出了变换器实现零电压开关的范围.最后
电力电子开关管、电解电容和控制IC(及光耦、431基准)是LED驱动电源的三大杀手.本文采用SM7525设计了三种无电解电容LED灯驱动电路(已申请专利),不但可靠性高,而且性价比高,适宜批量生产,很好的解决了上述问题。
现代电力电子开关电源的失效率,对于不同的行业以及不同国家的统计数字,呈现总体大致吻合的趋势,即:总失效率的三成在于大电流电力电子开关器件,总失效率的四分之一在于贮能滤波电解电容,总失效率的五分之一在于弱电控制系统主要是IC失效,于是明确了提升电力电子开关电源可靠性的着力点,其中提升IC的高可靠性,尤其是内置高压MOSFET的IC,其可靠性对提升整体可靠性有决定性的意义.
微型电网的特征参数决定了它的暂态响应特性和稳定性.但由于负荷的随机性变化,以及间歇式能源的大规模接入,使得微型电网总是不断地遭受着大量的随机性的扰动,微型电网的“网、源、荷”也因此处于不断改变的状态之中,即微型电网的结构特征参数在不断地改变.针对此问题,本文提出了一种实时在线的微型电网特征参数离散计算方法,该算法能够根据现场实时测量的暂态电流,来快速而准确地计算出局部特征参数的变化情况,从而预测出