【摘 要】
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随着越来越多的并网逆变器接入电网,在过去的十年中,电力系统谐振、不稳定性分析、以及系统阻抗在线测量越来越具有工程实际意义。由于电网阻抗的变化,并网逆变器可能会出现意想不到的谐振和不稳定性问题。电压源转换器(VSC)是电力系统的基本组成部件之一,其在可再生能源和储能电网的集成、高压直流输电以及柔性交流输电系统中应用非常广泛。高频脉冲调制控制是VSCs应用的关键,它使VSCs在体积、成本、响应速度和运
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随着越来越多的并网逆变器接入电网,在过去的十年中,电力系统谐振、不稳定性分析、以及系统阻抗在线测量越来越具有工程实际意义。由于电网阻抗的变化,并网逆变器可能会出现意想不到的谐振和不稳定性问题。电压源转换器(VSC)是电力系统的基本组成部件之一,其在可再生能源和储能电网的集成、高压直流输电以及柔性交流输电系统中应用非常广泛。高频脉冲调制控制是VSCs应用的关键,它使VSCs在体积、成本、响应速度和运行灵活性等方面比传统的线换相变换器更具优势。另一方面,高频控制也产生了新的系统稳定性和电网谐振问题,这是传统电力系统中不常见的。本文提出了一种三相并网VSC的阻抗建模、稳定性分析和电网阻抗在线测量的方法,通过锁相环(PLL)与电网电压保持同步的并网逆变器,来解决系统高频控制的不稳定性和谐振问题。本文所提出的应用是将风能整合到电网中,采用谐波线性化方法对三相逆变器正序阻抗和负序阻抗进行建模,该模型还可用于分析并网逆变器的谐振和系统的稳定性控制,并通过优化锁相环设计,以最小化此类谐振问题。本文利用并网逆变器作为测量装置测量电网阻抗,提出了并网逆变器在DSP中在线测量电网阻抗的算法。电网的扰动由并网逆变器产生,测得的电压和电流响应通过在线DFT算法传递,该算法有助于提取频域中的序列分量,同时也实现了电网阻抗根据测量的电压和电流的序列分量在线计算的结果。最后通过仿真验证了阻抗模型阻抗的稳定性与在线测量算法的可行性。
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