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开发模拟电压恢复器使用矩阵转换器

MaheshAhuja一号Anjanee库马尔2
  1. Power电子公司理工学院理工学院理工学院,印度Raipur
  2. 助理教授电子电信局RITE,Raipur
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抽象性

动态电压恢复器系数列自定义电源设备,常用于线侧调节,特别是电压沙格和大浪恢复,从而提高电量质量DVR与其他补偿装置相比可被视为成本效益高但在传统DVR使用DC链接电容器会增加整个系统的规模、重量和成本,抑制DVR的广泛使用论文转发矩阵转换器基础电压源逆序器用于传统DVR提高DVR高效恢复电压能力论文还介绍了一种新的控制电路图解析广度电压扰动,波及电压沙格等关键载荷DVR使用基于三相直通ac/ac转换器从主网格激活,即矩阵转换器,特征是消除能量存储元件和dc链路电容转而导致长时电压沙格补偿并降低整个系统的规模、权值和成本这种方法基于实输出电压和预测输出电压最小误差MATLAB/SIMULINK软件包模拟

关键字

电压沙格、电量质量提高、动态电压恢复器、脉冲宽度调制器、矩阵转换器

I.导 言

配电系统非常复杂切除系统故障或异常性很重要,以免分电网其余部分中断或受损。当故障或异常事件发生在电力分配网某处时,电压在整个电源系统都会受到影响。各种电质问题中,大多数事件都与电压沙格或电压膨胀相关联。
电压沙格是一个主要的电质相关问题,VSI一直是动态电压恢复器的首要选择dc链接电容对VSIs中60%以上故障负责MC除更多紧凑性外,还比VSI系统更可靠选择介绍方案使用额外的能源存储量来抵消MC提供的好处sag补偿使用MC处理[9]不涉及任何能量存储控制程序依赖PWM调制技术与脉冲宽度一致,形式上脉冲持续时间基于调制信号信息虽然该调制技术可用于编码信息传输,但其主要用法是允许控制dVR提供电量

二.动态VOLTAGER

DVR系数列自定义电机件,旨在保护敏感负载不受供应侧扰除故障外DVR也可以起串主动滤波作用,将源与负载生成的口音隔离开来DVR由电源宽度变换器组成,配有dc电容并串联通过低通滤波器和联动变压器连接供应电压典型电路显示在Fig.
有两种不同的DVR结构MostafaI马里等公元前fig.1(a)中显示的整洁支持DVR和fig.1(b)中显示的电容支持DVR第一组从网格通过整流器吸收实电量电容支持DVR无法实现,因此稳定状态下它必须用“非实电量交换模式操作H.K Al-Hadidi等公元前研究级联H桥DVR结构使用电池存储能量长长电压沙格减低能力
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DVR作用为附加能源公用系统输入DVR后,用户系统观察突发效果应用序列设备时,必须谨慎考虑

AC/AC基础DVR

概念上DVR操作维护负载供应电压定值DVR注入电压时用电系统交换主动和反应电源提供主动电源时DVR需要源码关于带ac转换器的DVR系统,有两类系统需要考虑。首选Fig二大容量能量存储
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DVR表层没有外部能源存储装置假设供应电压的一部分留置沙格期间,剩余电源可用生成保值电压全量所需的能量深电压沙格补偿能力受输入电压限制举例说,在[13]中,VSC基础DVR建议用此图解来减轻对称电压沙格
第二类配置,Fig3使用存储电源填充所需电量与无能存储法相比,存储能量的型态性能提高,但成本更高中[12]拟用飞轮能存储矩阵转换器DVR深入对称剖析

二.二DVR矩阵转换器无能存储

开发拟表学以完全满足下一需求
i转换器必须有能力补偿平衡和偏差深度电压变化
二. 最小化成本和操作复杂性而不储存能源设备
基于这两大需求开发出表层学配置从进口取能,矩阵转换器输入终端连接负载端以这种方式,控制器输入电压通过注入足够电压(Vi)可保持近常数如果DVR连接强网格,加载电量可以通过增加提供电流并注入缺失电压来保证。
Vim+Vi
去哪儿
m=Matrix转换器输入电压
Vl=加载电压
ss表示系统电压
Vi=注入电压
当前评分增加,因为它向矩阵转换器提供流并加载结构学劣势表现为供应系统大流和变换器调出口令曲电流负网格效果矩阵转换器可有效解决电压补偿问题。
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三MATLAB/SIMULINK反爆
系统由三相矩阵转换器组成,由9个回转IGBT开关组成MC由理想50Hz三相源提供并驱动50Hz静态阻抗负载交换算法基于间接空间向量调制,它视MC为透析器和反转器,通过DC链路连接无能量存储间接向量调制可直接控制输入电流和输出电压,并因此允许源电因数控制 [10] [11]图(4)显示矩阵转换器可用区块Siminglink
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为了减少测试系统模拟电压沙格,同时补偿电压沙格实用应用,执行离散PWM控制机制并参考DVR控制方案的目的是在系统扰动下敏感负点保持常量电压级控制系统只测量加载点Rms电压,例如,不需要反应电量测量
为了减少测试系统模拟电压沙格,同时补偿电压沙格实用应用,执行离散PWM控制机制并参考DVR控制方案的目的是在系统扰动下敏感负点保持常量电压级控制系统只测量加载点Rms电压,例如,不需要反应电量测量
VA=Sin
VB=Sin
VC=Sin
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四.I电荷稀释系统使用拟以MC为基础的DVR

图(6)显示测试系统单线图dVR由13kV和50Hz生成系统组成,通过连接Y/Q/QQ传输线通过++/Y1111kV连接二变压器向两个分布网提供
验证dVR电压补偿工作时,X点抗容0.66U应用故障2分钟DVR模拟运行仅限故障持续时间
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v拼接和结果

第一次模拟没有DVR并用三相故障点对系统应用0.66U二次模拟与上图相同,但目前负载侧引入DVR补偿电压沙格因三相故障而发生
图7显示r.ms加载点电压系统无DVR操作时对系统应用三相故障DVR运行时电压中断几乎完全补偿和r.ms敏感负点电压保持图(8)显示的正常状态
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四.结论

电压沙格和大浪是传输线系统主要电素退化原因DVR常用于电压沙格和大浪恢复,VSI一直是动态电压恢复器的主要选择DVRdc链接电容对VSI60%以上故障负责本文中基于矩阵转换器而非传统VSIs成功检测模拟MATLABSiminglink
此外,开发DVR模拟仅用于电压沙格恢复,但可进一步测试电压膨胀条件为加强DVR控制结构,实施PWM控制机制相对于MATLAB/SIMULINK中已有基本频率交换机制,PWM控制机制只需要电压测量特征使它最适宜低压定制功率应用模拟后所得结果显示开发的MC基础DVR精度恢复电压由三相故障生成的SAG

引用

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