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基于电压源换流器(VSC)的高压直流输电(VSC-HVDC)是一种新型的电力传输技术。该技术与传统高压直流输电相比具有更加灵活的控制策略和简单的工作模式。本文采用一个电流前馈解耦控制策略,通过使用该控制策略,VSC-HVDC系统不仅可以实现独立的控制有功功率和无功功率,而且可以缩短动态响应时间。为了改善直流电压控制的性能,交流工作电流用来补偿直流电压。结果得到该控制策略在发生交流单相故障时具有反应速度快,稳定性强的特点。 相似文献
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分析了二极管箝位型三电平静止无功发生器主电路原理,讨论了三电平空间矢量脉宽调制技术中小矢量、中矢量、大矢量对直流侧两个电容电压的影响。在此基础上,结合SVG自身控制的要求与特点,提出了基于直流侧两个电容的电压差值和SVG交流侧瞬时三相电流的方向来调整矢量作用序列中等效的正、负小矢量作用时间的比例,从而使直流侧中点电压达到平衡的控制策略,该控制策略不需增加SVG系统的检测电路。最后,通过仿真验证了文章所提出的中点电位控制策略可以有效地抑制三电平SVG直流电容电压不平衡程度,实现算法简单,在工程实践上具有一定的实用性。 相似文献
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<正>电力电子技术(Power Electronics)是电气工程行业的一个分支,是一门应用于电力领域的电子技术,其在日常生活、生产中广泛应用。该技术具体是使用半导体电力电子器件,如常用的绝缘栅双极晶体管(IGBT)、可关断晶闸管(GTO)、金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)等,电力电子技术通过对电压或者电流进行变换、控制和调制,以期得到所需的电压或者电流。电力电子技术所转换调节的电力功率可大至数千MW甚至GW,也可以小到数W甚至uW,其通常以四种方式进行电力变换,即直流-直流变换(DC-DC)、直流-交流变换(DC-AC)变换、交流-直流(AC-DC)变换以及交流-交流(AC-AC)变换。 相似文献
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<正>舞台用变频器的工作原理变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率和幅度,平滑控制交流电动机速度和转矩,实现控制交流电动机的电力控制设备。近年来,在舞台行业中到了广泛的应用,常用的变频器有西门子变频器,施耐德ATV71变频器,SEW变频器,诺德变频器,CT变频器,博能变频器,伦茨变频器等进口和国产的优质产品。变频器是一种精确控制电机输出的电子设备,三相电源经过输入侧整流,平流侧平波,储能,输出侧逆变,从而在电机中产生交流电流,完成由交流变直流,直流变交流的过程。直流电抗器可平滑整流直流电压,限制涌流和故障电流。电阻器可在上电时限制充电电流,上电时直流线路电容器为短路状态,并通过继电器旁路电阻器。IGBT是一种绝缘栅双极型晶体管,成组使用于将直流电压转换为变频输出电压的开关,通过微处理器采用PWM法控制。根据舞台设备的使用需求,驱动电机功率和载荷的实际需要来选择其所需要的变频器控制单元功率大小,从而实现软起软停、自由调速的运动控制过程。 相似文献
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双PWM整流侧独立于电机侧的传统控制方式会导致的直流母线电压不稳定,为改善这一缺点,该文给出四种双PWM一体化控制策略:直流母线加装电流传感器、基于功率平衡、负载电流前馈、对直流充电电容与电感压降前馈补偿的控制策略,建立MATLAB仿真模型,并验证了双PWM一体化控制策略具有可行性。 相似文献
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电子电力变压器是指在常规电力变压器的基础上,引进电子电力技术,灵活控制变压器的一次侧和二次侧电压电流。作为一种新型电力变压器,电子电力变压器能够解决现代电力系统面一临的难题。笔者基于已有的研究基础,对电子电力变压器控制策略进行了简洁明了的探讨。 相似文献
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杨阳 《内蒙古科技与经济》2018,(8)
通常对于大功率的负载,常用三相逆变器[1]。本文将研制一台基于电压外环、电容电流内环双环控制的三相SVPWM逆变器,建立三相逆变器在dq坐标下的数学模型,通过对模型的分析,建立电压电流控制器,电压外环实现输出电压的稳定,电流内环实现dq部分解耦和负载限流保护。通过仿真来验证控制方法的正确性。 相似文献
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为了消除弱电网情况下直流侧电压纹波和输入电流畸变,本文提出一种新型比例谐振和比例积分控制方法。首先应用解耦同步方法实现正序和负序电压分离,然后在电网不平衡条件下采用比例谐振控制器和比例积分控制,实现整流器输入电流快速跟踪控制和直流侧电压波动。上述方法基于abc静止坐标系,能够减小控制的复杂度和输入电流畸变。针对三电平整流器中点不平衡问题,本文采用改变零序分量方法实现中点平衡控制。实验结果表明,电网不平衡下和正常电网情况下均能够准确跟踪给定电流和减少直流侧电压纹波。 相似文献
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《科技通报》2017,(3)
针对三相四线制低压配电网中无功和谐波的综合治理困难的问题,该文利用SVG低压配电网进行综合治理。根据电网的负荷情况,以瞬时无功理论为基础,对传统ip-iq算法进行了改进,提出了可靠的数学模型,实现了负载电流中的基波有功电流的检测并计算出SVG输出的无功、谐波、零序和负序的补偿电流。SVG输出电流的控制采用电压外环和电流内环的双环控制策略,电压外环利用PI控制直流电容电压,电流内环利用比例谐振(PR)控制减少输出电流谐波含量,实现对SVG输出电流的精确控制。利用matlab/simlink仿真得到补偿后比补偿前负载电流波形有了明显改善;补偿后系统功率因数在0.99~1之间波动,比补偿前有了明显提高,验证了SVG在低压三相四线的无功和谐波综合治理问题上具有可行性。 相似文献
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在单相正弦波逆变电源中,因逆变电源直流侧的电压较低,而输出额定交流电压较高,需要用升压变压器进行升压,与负载电气隔离,并对降低逆变桥开关管的额定电流有利,但存在两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等。 相似文献
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随着电网的不断的发展,大量的电力产品被应用于工农业生产和人们的生活中,但由于非线性负载的特性,大量的谐波电流和无功电流被不断的注入到电网中,带来了大量的电能质量问题。针对三相四线制并联型有源电力滤波装置,探讨基于blackfin(DSP)的控制方法,补偿指令电流的计算方法和直流侧电压控制的实现方法,并通过实验验证该有源滤波装置对谐波治理的有效性。 相似文献
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本文介绍了一种基于MMC的隔离型大功率DC-DC变换器,具有功率损耗小,抗干扰能力强的特点对其较为关键的子模块控制器的模块构成、工作原理做以详细说明。最后搭建实验平台,进行了变换器实验,实现了直流变换。 相似文献
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在单相正弦波逆变电源中,因逆变电源直流侧的电压较低,而输出额定交流电压较高,需要用升压变压器进行升压.与负载电气隔离,并对降低逆变桥开关管的额定电流有利,但存在两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等。 相似文献
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《科技通报》2016,(3)
大型电力高压传输系统中,电力的运送主要采用高压供电方式,由于电压的不稳定性产生高压断续电流,需要进行整流控制提高电力系统运行的稳定性。传统方法采用电感耦合逆变控制方法,受到负载功耗的不确定因素的影响,在高压断续电流下的整流控制效果不好。提出一种基于电网功耗检测和最大功率跟踪的高压断续电流下的死区整流同步控制算法。进行了高压断续电流下的电力传输系统模型构建,然后设计电网功耗检测算法,加入死区作用逆变控制技术实现电力传输的最大功率跟踪,以高压断续电流下的电力传输系统AGC负荷为控制输入,引入自适应抗干扰项,得到前馈–反馈协调控制律,计算高压断续电流下的扰动响应,实现高压断续电流下的死区整流同步控制算法改进。采用Matlab Simulink进行仿真,实验表明,采用该算法能有效提高高压断续电流下的死区整流同步控制的性能,减小了电压波动,提高输出电压和电流的稳定性。 相似文献
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