基于SVC+SVG的低压配电网不平衡三相负载混合补偿模型的研究

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随着科技的飞速发展,在低压配电网中,出现了越来越多非线性和不平衡的负载,使得三相负载不平衡的情况日益严重,严重影响了电网的电能质量。因此对于三相不平衡的治理成为亟待解决的问题。静止无功发生器(SVG)补偿精度高、响应速度快,在三相有功不平衡的情况下,也能对有功功率进行调节,但对于大容量补偿若采用SVG,由于目前技术水平有限,其SVG的造价是非常高的。而TSC型SVC因其结构简单、成本低、容易控制且不产生谐波等优势,被广泛应用于无功补偿领域。但因其本身技术特点,仍存在响应速度慢、补偿精度差等缺点。晶闸管投切电容器(TSC)与静止无功发生器(SVG)在补偿效果和造价成本上有着互补的优势,因此本文以SVC+SVG混合补偿方法为研究对象。首先介绍了TSC和SVG的工作原理及拓扑结构,建立相关的数学模型,借助分裂电容式三桥臂SVG来调节低压配电网三相负载不平衡的问题。其次,确定了混合补偿的控制策略。通过对比两种电容器分组方式,及多种无功补偿基本控制方法,TSC选择了避免投切振荡且能实现电容器组呈阶梯式容量变化的控制策略。SVG模块中通过分析时域检测的几种检测方法,选择了计算量小且实时性高的电流检测方法,在此基础上对传统的低通滤波器改进,经过仿真验证得出改进后电流检测方法的优越性。在SVG的控制策略上,主要研究对直流侧电压和补偿电流的跟踪控制,并采用一种简化的3D-SVPWM,在保证良好效果的前提下,大大减少了传统调制方法的计算量。最后,利用MATLAB的仿真功能,建立混合补偿整体仿真模型,包括TSC控制模块、SVG电流检测模块、电流跟踪及调制模块。经过仿真结果的数据和图形分析,最终证明了混合补偿系统理论设计的合理性。
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