新型三相增强型锁相环研究

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新能源发电装置以分布式电源的形式并网,通过逆变器等设备向电网提输送电能,因而必须准确地获取电网电压的相角、频率和幅值等信息,通常使用锁相环实现对电网电压基频分量的跟踪。准确性和快速性是电网同步信息检测技术研究的关键。本文主要研究复杂电网工况下的电网同步信息检测方法,具体工作如下:(1)研究了目前常用的滑动平均滤波器(Moving Average Filter,MAF)、串联延时信号消除(Cascade Delay Signal Cancelation,CDSC)滤波器和并联延时信号消除(Multiple Delay Signal Cancelation,MDSC)滤波器的性能及工作原理,并验证三种滤波器的等效性。以一般性三相增强型锁相环(Three-phase Enhanced Phase-locked Loop,3P-EPLL)线性化模型为基础,给出了含有环内滤波器的控制环路参数设计方法,通过仿真指出加入环内滤波器的优缺点。(2)针对含有环内滤波器的3P-EPLL的不足,设计了一种新型三相增强型锁相环。在频率环中采用CDSC滤波器与Ⅰ型结构相结合的类Ⅰ型结构,与其他方法相比,可以有效地提高系统的动态响应速度,同时消除电网电压干扰的影响。仿真和实验结果表明该新型锁相环能够在电网电压受干扰时快速、准确地跟踪电网电压的频率和幅值。(3)为减少计算负担,基于类Ⅰ型结构对两相静止坐标系下实现的增强型锁相环(Two-phase Stationary-Frame-based Enhanced Phase-locked Loop,αβ-EPLL)进行改进,同时在其控制环路中使用MDSC滤波器,进一步提高其动态响应速度并减少计算量。所得到的改进型锁相环不仅计算负担小,同时也能够应对复杂的电网工况,更快地做出同步信号检测。通过仿真和实验验证了该结构的有效性。(4)为了验证所提出锁相环结构的有效性,在静止同步补偿装置(DSTATCOM)的电流检测环节中使用本文所提出的锁相环,并通过搭建仿真模型验证其有效性。
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