欧美成人aaaaa免费视频_亚洲欧美激情小说另类_欧美激情一区二区三区视频_一级在线|欧洲

技術頻道

電力電子變壓器并聯運行時動態仿真

  摘 要:電力電子變壓器并聯運行有利于進一步提高電力系統的供電可靠性和供電容量,具有重要的研究價值。為了實現并聯運行電力電子變壓器之間負荷的穩定合理分配,并具有良好的動態響應特性,基于有功和無功調差特性方程建立了電力電子變壓器的控制策略及模型,采用Matlab/Simulink模型對兩臺變壓器并聯運行的不同典型控制操作過程進行了仿真研究結果表明,該控制策略可以在保持額定供電頻率的前提下,實現并聯運行電力電子變壓器之間的有功負荷和無功負荷的穩定合理分配,且動態特性良好。

  關鍵詞:電力電子變壓器;并聯運行;調差特性;Matlab/Simulink

  0 引 言

  電力電子變壓器PET(Power-Electronic Transformer)作為一種新型的電力變壓器,得到了國內外研究人員越來越多的關注。它是一種含有電力電子變換器且通過高頻變壓器實現磁耦合的變電裝置。PET在完成常規變壓器的變壓、隔離和傳遞能量的同時,還可起到電能質量控制器的作用,是一種多功能的新型變壓器。將其用于配電系統既可實現降壓又可保證電能質量[1]。

  兩臺或數臺PET并聯運行是變壓器的一種重要運行方式,具有重要的研究價值。但當前國內外對于PET的研究主要集中于其拓撲結構和控制策略上,對其在電力系統中的應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PET輸出交流側的并聯均流問題;文獻[3]對并聯PET負載發生階躍變化以及帶非線性負載的動態過程進行了仿真研究。本文對配電用并聯PET負荷分配的控制策略進行研究,并對典型操作進行動態仿真[2,3]。

  1 PET的基本結構和控制策略

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

  PET原邊的電壓型PWM整流電路采用解耦的電壓、電流雙閉環控制,無論變壓器的負載是感性還是容性,只要在一定的范圍內,都可使電網的功率因數接近1;原邊的單相逆變電路實現高頻逆變,采用開環控制即可。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控制[4]。

  2 PET并聯運行控制原理

  兩臺或數臺PET并聯運行是提高系統可靠性和擴大容量的一種有效途徑,有關PET并聯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的并聯運行方面的成果比較豐富[5-7],在研究PET的并聯問題時可以借鑒。

  目前提出的PET并聯控制方法主要有: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的并聯運行問題進行研究。圖2是兩臺PET并聯系統結構圖,其原方接于同一公共母線。

  為了避免并聯變壓器出現環流,各臺PET的二次側電壓的頻率、幅值、相位必須保持一致;為實現并聯變壓器之間有功負荷和無功負荷的穩定分配,各臺PET應具有有功調差特性和無功調差特性。具有調差特性的PET副邊逆變器控制結構圖如圖3所示。

  PET二次側電壓的頻率、幅值和相位取決于逆變器的PWM脈沖的正弦調制信號,正弦調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。取f0=50Hz以保證額定頻率。ρ0對應于有功負荷P0時的電壓初相角(一般取為0,引入有功補償系數Kp>0),則可形成有功調差特性

  ρ=ρ0-KpP (1)

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

  U=U0-KQQ (2)

  對并聯運行的各PET,ρ0和U0的值應相同,由于引入有功和無功補償,當負荷變動時,并聯運行的各PET將自動調節其輸出電壓的相位角和幅值,自動實現變壓器間的功率穩定分配;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的標幺值應該相等,一般取0.01~0.05。

  文獻[2,8]提出采用頻率調差特性進行并聯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量,頻率調差系數取值必須很小,這又不利于穩定分配并聯PET間的有功負載。與其不同,本文采用的初相角調差特性,即可保持恒頻供電,又可根據需要選合理的調差系數,實現有功負荷的穩定合理分配。參與并聯的各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PI控制,可以做到這一點。

  并聯運行PET的參數可能不完全一致,最常見的是限流電抗器或連接線電感參數不同。圖3中的電壓測量點特意設置于公共母線,即使對于PET參數不一致的情況,也可以保證并聯PET間的功率穩定合理分配。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PET的并聯運行進行了仿真。系統主要參數為:PET額定容量10kVA,額定電壓240/110V;PET2額定容量10kVA,額定電壓240/110V系統頻率50Hz,高頻變壓器頻率1000Hz,IGBT開關頻率 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同時投入并聯運行(情況1)

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

  3.2 PET2加入并聯運行(情況2)

  PET1 帶載運行,1.0s時PET2由空載狀態投入,兩臺PET并聯運行。有關波形如圖7和圖8所示。由圖可見,PET1由單機運行狀態切換至并聯運行狀態后,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PET之間實現了均流控制以及有功、無功負荷的穩定分配且具有良好的動態響應性能。

  4 結 論

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

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

欧美成人aaaaa免费视频_亚洲欧美激情小说另类_欧美激情一区二区三区视频_一级在线|欧洲

      9000px;">

          91麻豆精品国产91久久久更新时间| 99久久精品免费精品国产| 国模一区二区三区白浆| 欧美日韩一级黄| 蜜桃av一区二区| 欧美在线观看你懂的| 亚洲影院在线观看| 正在播放亚洲一区| 久久电影网电视剧免费观看| 久久久三级国产网站| 色综合天天综合给合国产| 欧美aa在线视频| 国产精品久线在线观看| 欧美亚一区二区| 国产真实乱偷精品视频免| 中文字幕一区二区三区在线播放| 日本精品一级二级| 久久不见久久见免费视频1| 欧美日韩大陆在线| 中文字幕免费一区| 欧美亚洲综合色| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 欧美极品xxx| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区| 久久www免费人成看片高清| 亚洲天堂av老司机| 精品国产99国产精品| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 久久婷婷久久一区二区三区| 欧美日精品一区视频| 成人综合日日夜夜| 韩国av一区二区三区四区 | 欧美日韩国产高清一区二区三区| 男男视频亚洲欧美| 亚洲欧美日韩一区| 国产亚洲一本大道中文在线| 欧美一级二级三级乱码| 欧美色爱综合网| 一本大道av伊人久久综合| 国产盗摄视频一区二区三区| 日本视频在线一区| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 国产女同互慰高潮91漫画| 精品国产不卡一区二区三区| 日韩免费一区二区| 欧美大片拔萝卜| 日韩三区在线观看| 日韩欧美电影在线| 欧美一区二区视频在线观看2022| 欧美系列一区二区| 欧美日韩在线综合| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版 | 91麻豆国产自产在线观看| 国模娜娜一区二区三区| 久久精品国产在热久久| 婷婷国产在线综合| 美女视频免费一区| 蜜臀91精品一区二区三区| 肉肉av福利一精品导航| 日本成人在线电影网| 久久电影国产免费久久电影| 国内精品伊人久久久久av一坑| 国产自产v一区二区三区c| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看| 日韩伦理电影网| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲国产一区二区a毛片| 日韩主播视频在线| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 丁香婷婷综合五月| 91麻豆国产精品久久| 欧美日韩在线播放一区| 日韩午夜精品视频| 久久精品免费在线观看| 亚洲视频一区二区在线观看| 一区二区成人在线视频 | 精品在线免费观看| 成人精品gif动图一区| 在线视频欧美精品| 日韩无一区二区| 久久久精品欧美丰满| 综合久久一区二区三区| 日韩电影免费在线看| 国产精品伊人色| 91国产丝袜在线播放| 欧美一区二区私人影院日本| 国产精品三级av在线播放| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 极品美女销魂一区二区三区| 成人一区二区三区中文字幕| 欧美日韩午夜精品| 国产精品私人影院| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区 | 精品不卡在线视频| 亚洲一区二区成人在线观看| 国产精品一级黄| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 国产精品美女一区二区三区| 午夜精品一区在线观看| 国产成人福利片| 日韩一二三区不卡| 性做久久久久久久久| www.亚洲色图.com| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 国产精品美女一区二区在线观看| 蜜臀91精品一区二区三区| 精品视频在线视频| 中文字幕日韩av资源站| 国产成人在线网站| 欧美tickling网站挠脚心| 日韩av一级电影| 欧美亚洲精品一区| √…a在线天堂一区| 成人性视频免费网站| 久久免费视频一区| 国模套图日韩精品一区二区| 日韩一区二区免费在线电影 | 国产自产2019最新不卡| 日韩欧美一区中文| 日韩精品亚洲专区| 欧美猛男男办公室激情| 亚洲在线视频免费观看| 91久久免费观看| 亚洲黄色性网站| 欧美亚洲一区二区在线观看| 亚洲一二三区在线观看| 欧美性猛交xxxx黑人交| 一区二区三区av电影 | 亚洲精品日日夜夜| 99re成人在线| 亚洲裸体xxx| 欧美午夜在线一二页| 亚洲一区二区三区影院| 欧美日韩免费电影| 青青草精品视频| 欧美成人国产一区二区| 精品亚洲国内自在自线福利| 欧美中文字幕一区二区三区亚洲| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 亚洲欧美韩国综合色| 色综合天天综合色综合av| 亚洲综合色婷婷| 欧美精品少妇一区二区三区| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 日韩欧美在线一区二区三区| 国产成人免费视频网站| 亚洲国产美女搞黄色| 精品欧美久久久| 99久久久精品| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 精品国产网站在线观看| 91丨porny丨国产入口| 免费成人av资源网| 国产亚洲成av人在线观看导航| 成人av网址在线| 午夜精品久久久久| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 亚洲第一福利视频在线| 精品久久久久久久人人人人传媒| 国产成人亚洲综合a∨婷婷图片| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 欧美刺激脚交jootjob| 99久久国产免费看| 美女www一区二区| 一区二区三区精品在线观看| 精品国产一区二区国模嫣然| 欧美私人免费视频| 成人激情开心网| 男人操女人的视频在线观看欧美 | 成人动漫一区二区| 奇米精品一区二区三区四区| 一级日本不卡的影视| 国产欧美日韩精品在线| 日韩一区二区三区电影| 欧美色精品在线视频| 99这里只有精品| 国产制服丝袜一区| 久久国产精品第一页| 亚洲电影激情视频网站| 亚洲精品五月天| 欧美国产日韩在线观看| 久久免费美女视频| 日韩欧美一区二区久久婷婷| 欧美视频自拍偷拍| 欧美影院精品一区| 欧美综合亚洲图片综合区| 91丨porny丨在线| 91在线播放网址| 91在线国产福利| jizzjizzjizz欧美| 99久久久无码国产精品| 成人av网站免费| 色天使久久综合网天天| 91国产视频在线观看| 欧美午夜精品久久久久久孕妇 | 精品嫩草影院久久| 欧美v日韩v国产v|