注入电流抑制配电网不平衡过电压的双闭环控制方法及其实现

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近年来配电网发展迅速,其结构和运行情况复杂多变,在中性点非有效接地的配电网中,三相参数不对称会引起配电网不平横过电压,严重的情况将导致中性点位移过电压,从而影响配电网的正常运行,因此抑制配电网不平衡过电压对于电网的稳定运行有重大意义。然而传统投切电容电抗补偿三相不平衡过电压方法补偿精度和速度有限,难以彻底迅速地实现三相不平衡过电压抑制,因此论文提出配电网三相不平衡过电压抑制新方法。论文首先分析了基于注入电流的三相不平衡过电压抑制方法,通过PWM有源逆变器向中性点注入一相位和幅值可控的零序电流迅速准确地补偿三相不平衡电流,控制零序电压,抑制中性点位移电压到零,从而抑制配电网不平衡过电压;其次,论文采用了双闭环控制策略,外环采用PI控制中性点电压,内环采用PI控制中性点电流,通过根轨迹法整定内外环的系统参数并用波特图与劳斯判据分析了系统的稳定性。确定系统参数后,搭建了三相不平衡过电压抑制系统仿真模型,分别对单相对地参数不平衡,三相对地参数不平衡及单相断线多种情况进行仿真对比分析。然后,论文阐述了三相不平衡过电压抑制方法的实现过程,硬件方面,论文介绍了基于DSP控制的配电网三相不平衡过电压抑制装置实验样机,对主要电力电子电路和控制进行了分析,软件方面,通过MATLB和CCS编译了装置的控制程序。最后,搭建了硬件试验平台,分别以开环控制方法、电流单闭环控制方法和双闭环控制方法对装置进行了硬件与软件的调试。仿真与试验结果验证了注入电流抑制配电网不平衡过电压的双闭环控制方法的正确性,该方法无需测量配电网对地参数,响应速度快,跟踪效果好;试验样机硬件电路和软件程序设计合理,性能可靠,能够有效地抑制了三相不平衡过电压,提高了电网的安全稳定性。
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