《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 設(shè)計應(yīng)用 > 電力電子變壓器并聯(lián)運行動態(tài)的Matlab仿真
電力電子變壓器并聯(lián)運行動態(tài)的Matlab仿真
摘要: 兩臺或數(shù)臺PET并聯(lián)運行是變壓器的一種重要運行方式,具有重要的研究價值。本文對配電用并聯(lián)PET負荷分配的控制策略進行研究,并對典型操作進行動態(tài)仿真[2,3] 。
關(guān)鍵詞: 變壓器 MATLAB仿真 PET
Abstract:
Key words :
</a>變壓器" title="變壓器">變壓器" title="變壓器">變壓器PET(Power-Electronic Transformer)作為一種新型的電力變壓器,得到了國內(nèi)外研究人員越來越多的關(guān)注。它是一種含有電力電子變換器且通過高頻變壓器實現(xiàn)磁耦合的變電裝置。PET在完成常規(guī)的變壓、隔離和傳遞能量的同時,還可起到電能質(zhì)量控制器的作用,是一種多功能的新型變壓器。將其用于配電系統(tǒng)既可實現(xiàn)降壓又可保證電能質(zhì)量[1]。

  兩臺或數(shù)臺PET并聯(lián)運行是變壓器的一種重要運行方式,具有重要的研究價值。但當前國內(nèi)外對于PET的研究主要集中于其拓撲結(jié)構(gòu)和控制策略上,對其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用及其運行特性的研究相對薄弱。文獻[2]采用主從式控制方案解決并聯(lián)PET輸出交流側(cè)的并聯(lián)均流問題;文獻[3]對并聯(lián)PET負載發(fā)生階躍變化以及帶非線性負載的動態(tài)過程進行了仿真研究。本文對配電用并聯(lián)PET負荷分配的控制策略進行研究,并對典型操作進行動態(tài)仿真[2,3] 。

  1  PET的基本結(jié)構(gòu)和控制策略

  PET的基本拓撲結(jié)構(gòu)分為交-交-交變換器和交-直-交-直-交雙直流變換器。前者結(jié)構(gòu)簡單,但可控性不高:后者結(jié)構(gòu)復雜,控制策略完善,實用性較強。典型的交-直-交-直-交雙直流拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。

典型的交-直-交-直-交雙直流拓撲結(jié)構(gòu)

  PET 原邊的電壓型PWM整流電路采用解耦的電壓、電流雙閉環(huán)控制,無論變壓器的負載是感性還是容性,只要在一定的范圍內(nèi),都可使電網(wǎng)的功率因數(shù)接近1;原邊的單相逆變電路實現(xiàn)高頻逆變,采用開環(huán)控制即可。為減小變壓器的體積和重量,變壓器導磁材料采用鐵氧體等高導磁磁芯。變壓器副邊整流電路用于實現(xiàn)高頻整流,對配電變壓器不考慮能量的雙向流動,故其采用不控整流電路。為輸出恒壓、恒頻的交流電壓,PET副邊逆變電路采用電壓閉環(huán)控制[4]。

  2  PET并聯(lián)運行控制原理

  兩臺或數(shù)臺PET并聯(lián)運行是提高系統(tǒng)可靠性和擴大容量的一種有效途徑,有關(guān)PET并聯(lián)運行的研究尚不夠深入。PET副邊逆變器與US的逆變器工作原理一致,而多臺UPS的并聯(lián)運行方面的成果比較豐富[5-7],在研究PET的并聯(lián)問題時可以借鑒。

  目前提出的PET并聯(lián)控制方法主要有:集中控制方式、主從控制方式、分布邏輯控制方式和無互連線控制方式[2]。本文主要針對兩臺無互連線的PET的并聯(lián)運行問題進行研究。圖2是兩臺PET并聯(lián)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖,其原方接于同一公共母線。

兩臺PET并聯(lián)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

  為了避免并聯(lián)變壓器出現(xiàn)環(huán)流,各臺PET的二次側(cè)電壓的頻率、幅值、相位必須保持一致;為實現(xiàn)并聯(lián)變壓器之間有功負荷和無功負荷的穩(wěn)定分配,各臺PET應(yīng)具有有功調(diào)差特性和無功調(diào)差特性。具有調(diào)差特性的PET副邊逆變器控制結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。

具有調(diào)差特性的PET副邊逆變器控制結(jié)構(gòu)圖

  PET二次側(cè)電壓的頻率、幅值和相位取決于逆變器的PWM脈沖的正弦調(diào)制信號,正弦調(diào)制信號的特征與頻率給定值f0、相位給定值ρ0和幅值給定值有關(guān)。取f0=50Hz以保證額定頻率。ρ0對應(yīng)于有功負荷P0時的電壓初相角(一般取為0,引入有功補償系數(shù)Kp>0),則可形成有功調(diào)差特性

  ρ=ρ0-KpP(1)

  U0對應(yīng)于無功負荷Q=0時的電壓幅值,引入無功補償系數(shù)KQ>0,則可形成無功調(diào)差特性

  U=U0-KQQ(2)

  對并聯(lián)運行的各PET,ρ0和U0的值應(yīng)相同,由于引入有功和無功補償,當負荷變動時,并聯(lián)運行的各PET將自動調(diào)節(jié)其輸出電壓的相位角和幅值,自動實現(xiàn)變壓器間的功率穩(wěn)定分配;為按變壓器容量大小合理分配負荷,各PET以自身容量為基準的Kp和KQ的標幺值應(yīng)該相等,一般取0.01~0.05。

  文獻[2,8]提出采用頻率調(diào)差特性進行并聯(lián)PET以及逆變電源的有功功率分配。顯然,在這種控制方式下,不同負荷時供電頻率不能保持為50Hz;而若為了保證頻率質(zhì)量,頻率調(diào)差系數(shù)取值必須很小,這又不利于穩(wěn)定分配并聯(lián)PET間的有功負載。與其不同,本文采用的初相角調(diào)差特性,即可保持恒頻供電,又可根據(jù)需要選合理的調(diào)差系數(shù),實現(xiàn)有功負荷的穩(wěn)定合理分配。參與并聯(lián)的各PET的輸出電壓頻率必須都等于50Hz才能保證正常運行。在圖3 中,由于對頻率采用閉環(huán)PI控制,可以做到這一點。

  并聯(lián)運行PET的參數(shù)可能不完全一致,最常見的是限流電抗器或連接線電感參數(shù)不同。圖3中的電壓測量點特意設(shè)置于公共母線,即使對于PET參數(shù)不一致的情況,也可以保證并聯(lián)PET間的功率穩(wěn)定合理分配。如電壓測量點位于各PET輸出端,則不能保證這一點[3]。

   3  仿真分析

  本文利用Matlab6.5/Simulink搭建了仿真模型,對兩臺同參數(shù)PET的并聯(lián)運行進行了仿真。系統(tǒng)主要參數(shù)為:PET額定容量10kVA,額定電壓240/110V;PET2額定容量10kVA,額定電壓240/110V系統(tǒng)頻率50Hz,高頻變壓器頻率1000Hz,IGBT開關(guān)頻率 9000Hz;KP、KQ硒均取標幺值0.01,頻率給定值f0取50Hz,相位給定值ρ0取0,幅值給定值U0取標幺值為1.0。

 

  3.1  兩臺PET同時投入并聯(lián)運行(情況1)

  1.0s時,兩臺PET在低壓側(cè)由空載投入并聯(lián)運行,承擔功率因數(shù)為0.8的綜合性負載。有關(guān)變量波形如圖4-圖6所示。由圖可以看出,兩臺PET對應(yīng)變量的波形一致。并聯(lián)運行后所承擔的負載電流相等,實現(xiàn)了均流控制以及有功、無功負荷的穩(wěn)定分配,且頻率保持恒定值不變。

變量波形

變量波形

變量波形

  3.2  PET2加入并聯(lián)運行(情況2)

  PET1 帶載運行,1.0s時PET2由空載狀態(tài)投入,兩臺PET并聯(lián)運行。有關(guān)波形如圖7和圖8所示。由圖可見,PET1由單機運行狀態(tài)切換至并聯(lián)運行狀態(tài)后,其承擔的負載電流、有功和無功負荷均有所下降,下降部分由PET2來承擔,最終兩臺并聯(lián)PET之間實現(xiàn)了均流控制以及有功、無功負荷的穩(wěn)定分配且具有良好的動態(tài)響應(yīng)性能。

有關(guān)波形

有關(guān)波形

  4  結(jié)  論

  本文基于有功和無功調(diào)差特性方程建立了PET控制策略及模型,基于該模型對PET并聯(lián)運行動態(tài)過程進行仿真研究。仿真結(jié)果表明,該控制策略可以在保持額定供電頻率的前提下,實現(xiàn)有功、 無功負荷的穩(wěn)定分配,且動態(tài)特性良好。

  參考文獻:

  [1]王丹,毛承雄,陸繼明,等.基于電子電力變壓器的電能質(zhì)量調(diào)節(jié)方法[J].高電壓技術(shù),2005,31(8):63-65.

  [2]王丹,毛承雄,陸繼明.電力電子變壓器的并聯(lián)運行[J].電力自動化,2005,29(6):66-71.

  [3]劉海波,毛承雄,等.基于無互聯(lián)線控制的電子電力變壓器并聯(lián)技術(shù)[J].電力系統(tǒng)自動化.2007,31(15):55-60.

  [4]董德志,謝達偉,洪乃剛.基于雙PWM變換的電力電子變壓器[J].安徽工業(yè)大學學報,2006,23(2):170-173.

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 国产一区日韩欧美| 国产精品日韩精品欧美精品| 欧美午夜电影网| 欧美色精品在线视频| 欧美日韩中文在线观看| 欧美大片国产精品| 欧美搞黄网站| 欧美极品在线观看| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 欧美国产精品中文字幕| 欧美激情一区二区三区| 欧美日本不卡视频| 欧美日韩精品一区二区| 欧美日韩在线播放| 国产精品家庭影院| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 国产精品高清网站| 国产欧美激情| 狠狠色狠色综合曰曰| 伊人色综合久久天天| 亚洲第一区在线观看| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲久色影视| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 午夜精品国产精品大乳美女| 欧美一区二区三区免费观看视频| 欧美一区二区三区播放老司机| 亚洲高清免费视频| 91久久国产精品91久久性色| 日韩小视频在线观看专区| 中日韩视频在线观看| 午夜精品久久久久久99热| 欧美一区二区在线免费播放| 久久嫩草精品久久久精品一| 欧美v国产在线一区二区三区| 欧美女人交a| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产性色一区二区| 亚洲第一免费播放区| 99国产精品私拍| 亚洲综合日韩在线| 欧美在线黄色| 日韩午夜激情av| 午夜精品一区二区三区在线视| 久久精品国产亚洲aⅴ| 媚黑女一区二区| 欧美午夜电影在线| 国产亚洲一区在线播放| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲视频在线观看| 亚洲电影自拍| 亚洲私人黄色宅男| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 欧美另类videos死尸| 国产区精品视频| 91久久黄色| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲精品国产日韩| 新狼窝色av性久久久久久| 麻豆91精品91久久久的内涵| 欧美视频三区在线播放| 国产综合精品| 一本色道久久综合一区| 久久高清一区| 亚洲免费在线视频一区 二区| 蜜桃精品一区二区三区 | 欧美日韩国产成人精品| 国产一区二区三区高清| 一区二区三区欧美在线观看| 久久精品国产欧美激情| 亚洲一区视频在线观看视频| 久热国产精品| 国产精品入口尤物| 亚洲狠狠婷婷| 久久激情综合网| 亚洲自拍16p| 欧美电影免费网站| 国产一区二区三区在线观看精品| 日韩视频精品在线观看| 亚洲成色777777女色窝| 小处雏高清一区二区三区| 欧美美女bb生活片| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 香蕉成人久久| 亚洲一区在线直播| 欧美精品免费播放| 精品成人在线| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 一区二区三区欧美视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产主播一区二区三区| 亚洲一级在线| 在线视频一区二区| 欧美ed2k| 精品1区2区| 欧美综合第一页| 久久国产99| 国产精品在线看| 亚洲视频一区| 亚洲无线视频| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲激情婷婷| 亚洲人成77777在线观看网| 久久青草欧美一区二区三区| 国产亚洲精品自拍| 午夜久久久久久| 午夜精品在线视频| 国产精品美女久久久久久免费| 一区二区欧美日韩视频| 一区二区三区四区五区视频| 欧美日韩国产一区精品一区| 亚洲人精品午夜| 亚洲精选中文字幕| 欧美激情区在线播放| 亚洲精品1234| 一本大道久久a久久精品综合| 欧美久久久久久久| 最近中文字幕日韩精品| 亚洲免费av片| 欧美日韩一区三区四区| 一本色道婷婷久久欧美| 亚洲网站在线播放| 国产精品yjizz| 亚洲女人天堂av| 欧美中文日韩| 狠狠久久综合婷婷不卡| 亚洲第一页中文字幕| 美日韩免费视频| 亚洲区第一页| 亚洲视频播放| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲一区二区三区精品在线观看 | 一个色综合导航| 午夜激情一区| 国产午夜精品麻豆| 欧美中文在线观看| 久久久人人人| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 亚洲人成77777在线观看网| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 日韩一级黄色片| 亚洲欧美一区在线| 国产一本一道久久香蕉| 亚洲第一福利视频| 欧美1区2区3区| 一区二区免费在线视频| 久久国产精品久久精品国产| 海角社区69精品视频| 亚洲欧洲一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲影院在线观看| 久久中文精品| 一本到12不卡视频在线dvd| 欧美有码视频| 亚洲成色777777女色窝| 亚洲午夜在线观看视频在线| 国产亚洲精品美女| 亚洲日本一区二区| 国产精品久久久久77777| 久久狠狠一本精品综合网| 欧美激情片在线观看| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久精品国产综合精品| 亚洲国产精品热久久| 亚洲女人av| 亚洲电影欧美电影有声小说| 亚洲午夜激情| 一区二区三区在线视频免费观看| 在线亚洲国产精品网站| 国产有码在线一区二区视频| 99视频精品免费观看| 国产亚洲精品激情久久| 一本久道综合久久精品| 国产偷久久久精品专区| 99re在线精品| 国产一区日韩欧美| 亚洲天堂成人| 亚洲电影免费观看高清完整版在线 | 亚洲欧美视频在线观看视频| 欧美xxxx在线观看| 亚洲午夜视频在线观看| 欧美1区2区| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 欧美国产激情| 欧美一级成年大片在线观看| 欧美女同视频| 亚洲电影在线看| 国产精品一区三区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 国语对白精品一区二区| 亚洲午夜一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 午夜一级在线看亚洲| 亚洲精品在线免费| 久久亚洲影音av资源网| 亚洲校园激情| 欧美久久久久久久久久| 亚洲国产乱码最新视频|