基于降阶谐振调节器的双馈风力发电机正负序分离控制方法

来源 :电力电容器与无功补偿 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiantianweb9737l
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
针对因电压不平衡而引起的各分布式电源相角畸变、并网电流不对称等问题,提出了一种基于降阶谐振调节器的电压正负序分离及相角检测方法。介绍了现有正负序分离方法,就其运算复杂的缺点提出改进,并对改进的分离方法及其参数设计分析。与传统方法相比,改进的正负序分离方法能快速分离不平衡电网电压,得到实时相位角,保证了控制系统的实时性。最后在Matlab/Simulink软件平台进行仿真,并通过实验验证控制策略的可行性。
其他文献
现有电压暂降损失评价模型使用电压暂降严重程度指标进行评估,这种线性模型较为粗糙;评估时未考虑用户用电设备多样性及不同类型负荷电压耐受能力差异的问题。提出工业过程参与度的概念和一种基于新的负荷电压暂降故障概率模型的电压暂降经济损失评估方法,通过蒙特卡洛法构建电网遭受电压暂降的情景,对具有多工艺流程、多种不同用电设备的工业用户进行电压暂降评估,并制定相应的治理措施。对于一工业园区,在兼顾补偿效果和治理成本的目标下分别求解两种评估模型下的电压补偿装置配置方案,验证了本文电压暂降经济损失评估方法的合理性。
针对多直流馈入交流系统中,交直流故障引起的电压稳定问题,本文提出了基于MMC-UPFC的新型双环电压稳定控制策略。首先基于MMC-UPFC并联换流器电压平衡方程,推导出双环控制结构(电流内环和双前馈控制外环),其中电流内环用于控制交流侧电压稳定;双前馈控制外环一方面为电流内环提供输入参考值,另一方面反馈无功补偿量,实时追踪系统无功平衡情况,可实现稳态及故障条件下,交流系统电压快速稳定。然后,基于PSCAD搭建仿真模型进行验证,结果表明,本文所提控制策略在不同工况下均具有良好的控制性能,具有广泛适用性。
对基于纹波的恒定导通时间(COT)控制方式的Buck变换器及其导通定时器工作原理进行分析,通过引入输入电压前馈调整COT,可以保证变换器在输入电压范围内实现稳定开关频率,改善
本文对避雷线不停电直流融冰工频感应电压产生的机理及其抑制方法进行了深入分析研究。推导出了工频感应电压的计算公式,并基于这个计算公式提出了一种简单可靠的工频感应电压抑制技术,依据该技术制作了样机。最后介绍了一个实际应用案例,实测数据基本上和理论计算相符。
单相Vienna整流器轻载或者空载工作时,很容易触发输出电压过压保护.传统上,采用间歇控制的方法,在输出电压超过设定阈值时,关闭驱动一段时间迫使电压下降.但这种控制方法会导
目前常用的孤岛检测方法中,依然存在着难以有效确定电气特征量阈值的问题,从而导致检测盲区的产生,部分主动式检测方法还会对电能质量产生一定的影响。基于此,提出了一种基于XGBoost算法的智能孤岛检测方法,通过Matlab/Simulink仿真建立光伏系统并网和孤岛运行模型,提取相关电气特征量组成数据库,再利用XGBoost算法训练生成二分类预测模型。该方法对阈值的划分是根据系统自身运行情况由算法智能确定,改善了传统孤岛检测方法阈值整定困难的问题,同时通过对多个电气量的综合判断,使得检测盲区不易相互重叠,大大
针对感应式无线供电(IPT)系统线圈损耗较大的问题,提出了一种基于倍流整流&半桥逆变(CRHI)和双边LCC补偿网络的电路结构,在保障系统输出电流增益的同时,对线圈中的电流大小进
海岛作为海洋资源开发的重要平台,由于远离大陆,受到资源补给的限制而难以得到充分发展,其中能源供给问题更是重中之重;目前近海岛屿的供电主要是依靠海底电缆输电线路和备用
为研究电池储能安装位置和储能系统容量对次同步振荡抑制效果的影响,本文将具有次同步振荡抑制功能的电池储能附加阻尼控制应用到中国华北地区某双馈风电场中,将电池储能装置安装到风电场中的不同位置,采用PSCAD时域仿真分析法,研究了储能安装位置对次同步振荡抑制效果的影响,从而确定储能最优安装位置;在最优安装位置下,改变电池储能系统容量,研究不同储能容量对次同步振荡抑制效果的影响,从而实现电池储能在风电场中安装位置和容量的优化配置。
本文针对MMC型直流融冰装置提出了一种新的充电启动策略,以减小装置启动时的冲击电流。通过对启动过程中子模块充电各阶段进行分析,研究了子模块直流电容电压和启动电流的相互关系,得出无冲击电流的子模块电容电压的最小值。提出了一种启动冲击电流小、安全可靠的启动策略。对这种启动策略进行了理论分析,推导了启动过程的解析公式,得出了理论最大充电功率,在减小冲击电流的情况下,启动时间最短。并在一台全桥MMC型融冰装置上实施。实验效果与之前通用启动策略仿真数据相比,大大减小了的MMC装置启动充电过程中的冲击电流的幅值,提高