【摘 要】
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逆变电源并联技术可以实现逆变电源从传统的集中式供电模式向分布式供电模式的转型,进而促进逆变电源向大功率方向发展。逆变电源并联控制中主要解决负载均分和环流抑制等问
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逆变电源并联技术可以实现逆变电源从传统的集中式供电模式向分布式供电模式的转型,进而促进逆变电源向大功率方向发展。逆变电源并联控制中主要解决负载均分和环流抑制等问题。本文主要对虚拟同步机的自同步、自动功率均分、频率稳定性等问题进行了深入研究。详细分析了同步机的基本原理,通过分析同步机本体电气部分、机械部分,调速装置和励磁装置等各部分的基本原理,推导得出了其数学模型,将各部分组合在一起得到了同步机的数学模型。研究了同步机数学模型应用在单台逆变电源控制中的具体方法,得到了逆变电源的虚拟同步机控制算法,通过仿真验证了虚拟同步机的稳态特性和调频调压特性。研究了逆变电源并联需要解决的均流问题,分析了影响环流的主要因素,研究了各逆变电源输出电压、输出阻抗和负载特性对环流的影响。针对逆变电源并联前需要满足输出电压同步的要求,研究了基于无锁相环的虚拟同步机控制算法,去掉了传统的锁相环,简化了控制。利用同步机的自均流特性和频率稳定性高的特点,研究了应用虚拟同步机技术的逆变电源并联控制策略,验证了虚拟同步机控制中相关环节对系统性能的改善。通过对虚拟同步机进行小信号建模,得到了其传递函数,依据截止频率和相角裕度两个指标设计了有功环和无功环的参数,并根据有功环和无功环的伯德图,验证了参数设计方法的可行性。设计并搭建了两台逆变电源并联的实验平台,进行了单台逆变电源的调试和不同工况时逆变电源的并联实验,通过仿真和实验验证了文中所提逆变电源并联控制策略的可行性。
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