Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding.

'n Driefase-omskakelaarverbinding met 'n neutrale verbinding, dws driefase-vierdraad-omskakelaar word voorgestel. Die UPS-stelsel word gevoed deur 'n driefase-vierdraad-omskakelaar en die las-neutrale puntspanning is laag om aan die vereiste van die stelsel te voldoen. Die vierbeen-omskakelaars verskaf effektief die neutrale verbinding in driefase-vierdraadstelsel. Hulle word in baie toepassings gebruik om die neutrale stroom wat deur die ongebalanseerde en nie-lineêre las veroorsaak word, te hanteer. Die ongebalanseerde las word nie-lineêr waar die neutrale van die vragte toeganklik is. Die vierbeen-omskakelaar produseer die drie uitsetspannings onafhanklik met een bykomende been. Die hoofkenmerk van 'n driefase-omskakelaar met 'n bykomende neutrale been is sy vermoë om laswanbalans in 'n stelsel te hanteer. Die doel van die driefase-vierbeen-omskakelaar is om die gewenste sinusvormige uitsetspanningsgolfvorm vir alle laaitoestande en oorgange te handhaaf. Die neutrale verbinding is teenwoordig om die grondstroom te hanteer as gevolg van ongebalanseerde vragte. Die uitvoerbaarheid van die voorgestelde modulasietegniek word deur Matlab/Simulink geverifieer.

'n Nuwe benadering om 'n konvensionele direkte kragbeheer (DPC) aan te pas vir hoëkragtoepassings, waar 'n derde-orde LCL-filter gereeld benodig word. Die LCL-filter kan 'n sterk resonansie veroorsaak en vereis bykomende moeite vir stelselbeheer. Die toepassing van 'n DPC vir die beheer van 'n driefase-omskakelaarverbindingspanningbronomskakelaar wat deur 'n filter aan die rooster gekoppel is, is nog nie oorweeg nie. Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding.Die byvoeging van 'n aktiewe dempingstrategie, tesame met 'n harmoniese verwerpingsbeheerlus, tot die konvensionele DPC word in hierdie vraestel voorgestel en ontleed. Die bestendige toestand, sowel as die dinamiese werkverrigting van die voorgestelde stelsel, word geverifieer met simulasieresultate en eksperimentele metings.

Gelykstroom-ruimte-vektorbeheer van 'n aktiewe kragfilter (APF) gebaseer op 'n driefase-omskakelaarverbinding. Die voorgestelde metode genereer indirek die kompensasiestroomverwysing deur gebruik te maak van 'n ekwivalente geleiding van die fundamentele komponent deur gebruik te maak van APF se GS-skakelspanningsbeheer. Die voorgestelde beheer kan selektief harmoniese stroomkomponente kies deur intydse vinnige Fourier-transformasie om die kompensasiestroom op te wek. Die kompensasiestroom word voorgestel in 'n roterende koördinaatstelsel met gekose skakeltoestande vanaf 'n skakeltabel wat in 'n veldprogrammeerbare hekskikking geïmplementeer is. Daarbenewens word 'n drie-fase vier-draad APF gebaseer op 'n drie-vlak neutraal-punt geklem omskakelaar ook aangebied. Die voorgestelde APF elimineer harmonieke in al drie fases sowel as die neutrale stroom. 'n Drie-fase drie-draad NPC-omskakelaarstelsel kan as 'n drie-fase vier-draad stelsel gebruik word aangesien die gesplete GS kapasitors 'n neutrale verbinding verskaf.

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Die toenemende teenwoordigheid van enkelfase-verspreide kragopwekkers en ongebalanseerde ladings in die elektriese kragstelsel kan lei tot wanbalans van die drie-fase spannings, wat lei tot verhoogde verliese en verhitting. Die verspreidingsnetwerkoperateurs (DNO's) word toenemend uitgedaag om die vereiste kraggehalte te handhaaf. Om spanningsonbalans te verminder, probeer DNO's groter DG-eenhede aan die drie fases koppel in plaas van 'n enkelfaseverbinding. Die driefase-omskakelaarverbinding kan gerealiseer word deur driefase-omskakelaarverbinding of deur 'n driefase-omskakelaar. Elke omskakelaartopologie kan met verskillende beheerstrategieë geïmplementeer word. Die beheer kan toegerus word met aktiewe kragfilterfunksies wat die kraggehalte kan verbeter. In hierdie vraestel word die effek van die koppeling van DG-eenhede deur middel van 'n driefase-omskakelaarverbinding van 'n enkelfaseverbinding op spanningsonbalans bestudeer.

Serieverbinding van kragselle in asimmetriese kaskade-konfigurasies help om oortollige uitsetvlakke te kanselleer en die aantal verskillende vlakke wat deur die omskakelaar gegenereer word, te maksimeer. 'n Nuwe konfigurasie van driefase-omskakelaarverbinding asimmetriese kaskadespanningsbronomskakelaar word aangebied. Hierdie struktuur bestaan ​​uit seriegekoppelde sub-veelvlak-omskakelaarsblokke. Die aantal gebruikte skakelaars, geïsoleerde hekaandrywerkringe, spanning wat op skakelaars staan, installasie-area en koste word aansienlik verminder. Kaskadesel-GS-spannings in elke omskakelaarbeen vorm 'n rekenkundige volgorde met gemeenskaplike verskil van E. Met die geselekteerde omsetter-GS-bronne kan hoëfrekwensie-pulswydte-modulasie (PWM) beheermetodes effektief toegepas word sonder verlies aan modulariteit. Lae-frekwensie en sinusvormige PWM tegnieke is suksesvol toegepas. Gevolglik word hoë buigsaamheid in die modulasie van die voorgestelde omskakelaar gedemonstreer.

'n Klein en hoogs vibrasievaste omskakelaar wat in staat is om 'n fasestroom op te spoor sonder om die ontwikkeling van ingewikkelde beheersagteware te vereis en sonder om enige stroomvervorming te veroorsaak, word voorsien. Skakelweerstande wat as 'n soort stroomdetektor dien, word onderskeidelik tussen onderarmskakelelemente in slegs twee fases voorsien—en die minuskant van 'n GS-kragbron.Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding. 'n Identiese AAN-periode word heeltemal vir drie fases verminder vanaf die AAN-periodes van boarmskakelelemente in die drasiklus. Gevolglik word fasestroom opgespoor vir die twee fases wat met die shuntweerstande voorsien word. Die omskakelaar kan die fasestroom opspoor sonder om die beheersagteware te bemoeilik en sonder om enige stroomvervorming te veroorsaak, deur die omskakelaarkring te beheer met beheersagteware wat in die beheerkring geïnkorporeer is deur verbindingslyne.

Kragomsetters in roosterverbindingstoepassings gebruik gewoonlik Sinusoïdale Pulse-Width Modulation (SPWM) tegniek. Passiewe filters word gebruik om die gegenereerde skakelstroomrimpels te verswak en resonansies tussen die rooster en die omskakelaar te verminder. Die eerste-orde, die tweede-orde en die driefase-omskakelaarverbinding is tipiese filters vir netgekoppelde spanningsbron-omskakelaars. Prakties, as gevolg van die stelselgrootte, gewig en kostevereistes, is die LCL-filter die algemeenste wat onder andere gebruik word vir die integrasie van die driefase VSI in die rooster. Die beheerstelselstabiliteit word egter beïnvloed deur die onderdempingseienskap van die LCL-filter, daarom stel dit uitdagings aan die beheerprobleem bekend. Talle beheerstrategieë soos herhalende, voorspellende, multilusbeheer en histereseregulering is voorgestel om die stabiliteit van die roostergekoppelde VSI's te verbeter.

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Driefase dubbelmodus-omskakelaarstelsel is in hierdie vraestel nagevors, waarvan die inset batterybankstelsel met PV-opwekking was. Hierdie stelsel kan in selfstandige modus bedryf word deur aan plaaslike las te koppel en ook in rooster-gekoppelde modus deur parallel met rooster. Wanneer dit in selfstandige modus was, het die stelsel as spanningsbron gewerk, terwyl die uitsetstroom van die omskakelaar in die rooster-gekoppelde modus beheer is met die rooster. 'n Oorgangsalgoritme om stroominloop te beperk en vinnige opsporing van skakelaar- en roosterstatus verseker die naatlose oorgang tussen roostergekoppel en selfstandig. Hierdie omskakelaarstelsel het voordeel van 'n eenvoudige struktuur en maklik om te implementeer, sodat dit geskik was vir mikro-rooster.

Die voorgestelde werk is om 'n krag elektroniese omsetter te ontwerp om die krag kwaliteit probleme te verminder. As gevolg van die verhoogde gebruik van krag elektroniese omsetters vir die verwerking van die krag, het die krag kwaliteit kwessies die warm navorsing onderwerp in die onlangse verlede. Soos die drywingsvlak toeneem, word die spanningsvlak dienooreenkomstig verhoog om bevredigende doeltreffendheid te verkry. Gedurende die afgelope dekades het die spanningsgradering van vinnig skakelende hoëspanning halfgeleiers soos die Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) toegeneem. Tog is daar 'n behoefte aan serieverbinding van skakeltoestelle. In hierdie toepassingsgebied het die veelvlak-kragomskakelaar toenemende gewildheid getoon. Die fundamentele voordele van die multivlak-omsettertopologieë is lae verwronge uitsetgolfvorms en beperkte spanningspanning op die skakeltoestelle en dus die verminderde elektromagnetiese interferensies op die uitsetgolfvorms. Die belangrikste nadele is hoër kompleksiteit en moeiliker beheer, maar dit kan oorkom word deur moderne digitale beheerders te gebruik.

Dit het dieselfde konstruksie as die konvensionele driefase-omskakelaarverbindingsomskakelaar wat met die enkelfase-driedraadverspreidingstelsel verbind is. Alhoewel die voorgestelde stroombaan geen uitsettransformator het nie, kan dit eweneens uitgevoer word as die enkelfase dubbelkaskade-omskakelaar deur die pooltransformator in die nutsstelsel te herlei. Deur die toepaslike skema te beheer, kan die uitsetstrome verkry word as die vyf-vlak golfvorms en hul vervormings kan voldoende verminder word. Dit word toegepas op die interaktiewe elektriese energiebergingstelsel met batterye en die basiese ontladingseienskappe word eksperimenteel bespreek.

Met die toename in die gebruik van hernubare bronne, het die studie van beheerskemas vir beter beheer van verspreide opwekkingstelsels en netwerkverbinding baie noodsaaklik geword om beter stabiliteit van die stelsel te verkry. Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding.Hierdie tesis verskaf 'n studie van die beheerskema vir interkonneksie tussen 'n GS-bron en 'n WS-netwerk. 'n Moontlike beheerskema word in Simulink bestudeer en gesimuleer. Die stelselgedrag word ontleed deur dit aan verskillende veranderinge in parameters en roostertoestande te onderwerp. Die implementering van die skema word gedoen deur gebruik te maak van dSpace en Simulink-model. Slegs Laespanning-implementering word in hierdie tesis uitgevoer en getoets.

Die gebruik van driefase-spanningsomskakelaars (DC-na-WS-omsetters) word gereeld in die elektriese kragstelsel aangetref, soos in die koppeling van fotovoltaïese elektrisiteit met die res van die netwerk. Die referaat stel 'n nie-lineêre terugvoerbeheermetode voor vir driefase-omskakelaarverbinding, wat gebaseer is op differensiële vlakheidsteorie en 'n nuwe nie-lineêre filtermetode onder die naam Afgeleide-vrye nie-lineêre Kalman Filter. Eerstens word aangetoon dat die omskakelaar se dinamiese model 'n differensieel plat een is. Dit beteken dat al sy toestandsveranderlikes en die beheerinsette geskryf kan word as funksies van 'n enkele algebraïese veranderlike wat die plat uitset is. Deur differensiële platheid-eienskappe te ontgin, word aangetoon dat die omskakelaar se model na die lineêre kanoniese (Brunovsky se) vorm getransformeer kan word. Vir laasgenoemde beskrywing word die ontwerp van 'n toestandterugvoerbeheerder moontlik, bv. deur gebruik te maak van paalplasingsmetodes. Verder, om die nie-meetbare toestandsveranderlikes van die gelineariseerde ekwivalent van die omskakelaar te skat, word die Afgeleide-vrye nie-lineêre Kalman Filter gebruik.

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding
Die wiskundige model gebaseer op die Parks-teorie laat die ontleding van die hele spektrum (elektriese motor; frekwensie-omskakelaar) toe om die elektriese trolliebus wat op ASTRA Bus Arad gemaak is, te bestuur. Om hoër orde harmonieke te verwyder, word die PWM golfvorm van toevoerspanning gebruik, gestel in die algemene geval. Bedryfseienskappe van elektriese motoraandrywing is ingestel op sub-nominale frekwensie en vir verskillende hoeke van die beheerskakelelemente in die konstruksie van die omskakelaar. Spannings in die stator van die ekwivalente masjien word deur drie komponente bepaal: die fundamentele komponent; die tweede komponent wat ooreenstem met die hoër orde harmonieke, wat in direkte verband roteer; en die toepaslike derde komponent van hoër orde harmonieke, wat in omgekeerde geroteer word. Die wiskundige model wat ontwikkel is, sal help om die harmonieke te bepaal wat 'n negatiewe invloed op die uitvoering het.

Die proefskrif is gemoeid met die gebruik van vliegwiel-energie-bergingstelsel in nutsladingsnivelleringstoepassing. Die werk wat aangebied word, bestaan ​​uit twee dele, eerstens, 'n evaluering van nutsladingsnivelleringskemas met FESS as die energiebergingsmedium, en tweedens, die ontwikkeling van kragelektroniese koppelvlak van FESS na die nutsdiens. Die tesis bied 'n studie aan om FESS-vrag-nivelleringskemas in 'n Britse elektrisiteitsvoorsienings- en verspreidingsmaatskappy te evalueer. Dit identifiseer en kwantifiseer die koste en voordele van die skemas, en voer 'n finansiële beoordeling uit wat gebaseer is op netto huidige waarde en interne opbrengskoersmetodes. Die resultate dui daarop dat die DSM-skemas wat FESS gebruik finansieel lewensvatbaar kan wees vir 'n VK elektrisiteitsvoorsiening en verspreiding besigheid in 'n massavervaardigde FESS scenario, en voorsien FESS vervaardigers en ontwikkelaars van kostedoelwitte vir sulke toepassings. Die gevolgtrekkings wat gemaak is, verskaf die motivering vir verdere tegniese navorsing wat binne die werkprogram onderneem word.

In vergelyking met tradisionele beheerders soos PI gebaseer op klassieke beheerteorie, pas die artikel passiewe beheerteorie toe op die ontwerp van driefase LCL-netwerkgekoppelde omskakelaarbeheerders. Die wiskundige model van die stelsel wat op Euler-Lagrange gebaseer is, word vasgestel, en die dempmetode van die lokval word gebruik om die resonanspyle wat deur die stelsel gegenereer word te onderdruk, sodat die stelsel aan die vereistes van netwerkverbinding voldoen. Die simulasieresultate verifieer die uitvoerbaarheid van die skema.

As 'n kommersiële koppelvlak word driefase spanning-bron-omskakelaars (VSI) algemeen toegerus vir energie-omskakeling om GS-krag uit te voer van mees verspreide opwekking (DG) na die AC-nutsdiens. Spanningbron-omsetters neem nie net beheer oor die omskakeling van die krag na die vragte nie, maar ondersteun ook die roosterspanning by die punt van gemeenskaplike verbinding (PCC), wat afhanklik is van die toestand van die netwerk-gekoppelde laste. Hierdie vraestel ondersoek die grensbotsing en die interaksiemeganisme daarvan tussen die VSI, resistiewe wisselwerkende ladings en roosters, wat manifesteer as die afwisselende opkoms van die omkeer- en regstelling-operasies, waar die normale werking beëindig word en 'n nuwe een aanvaar word.Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding. Hulle wedersydse effek op die kragkwaliteit wat ondersoek word, sal die stroombaanstabiliteitskwessie veroorsaak en die spanningreguleringsvermoë van VSI verder verswak deur die roosterspanningsharmoniese dramaties te verhoog. Dit word gevind in 'n ontwerp-georiënteerde siening dat die grensbotsingsoperasie binne die ongeskikte parameterruimte met betrekking tot transmissielyne geïnduseer sal word.

Deesdae word die multivlak-omskakelaars wyd gebruik in kragelektroniese toepassings. Die multivlak-omskakelaars word aanbeveel vir medium- en hoëspanningtoepassings. Multivlak-omsetters het meer gewild geword as gevolg van verminderde skakelverliese, lae koste, lae harmoniese vervorming en hoëspanningvermoë in vergelyking met tradisionele PWM-omsetters. Hierdie vraestel handel oor hibriede multivlak-omskakelaar wat 'n sintetisering van neutrale punt-geklemde en kaskade multivlak-omskakelaar is. Die hibriede multivlak-omskakelaar word voorgestel vir mediumspanning groot kraggraderings. Die voorgestelde omsetter wat bestaan ​​uit spanningsbron-omskakelaar gekoppel aan halfbrugmodules by elke fase. Met die voorgestelde aansluiting kan 'n groot deel van die energie deur die VSI voorafgegaan word deur 'n enkele multi-pulsgelykrigter aan te sluit. Die kleiner kragaandele word binne die halfbrugmodules verwerk. Die modulasieskema vir hibriede multivlak-omskakelaar word natuurlik bereik deur logikakring te gebruik.

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Met die toenemende gebruik van omsetters in verspreide generasie, word die probleem van ingespuite harmonieke kritiek. Hierdie harmonieke vereis die verbinding van laagdeurlaatfilters tussen die omskakelaar en die netwerk. Hierdie vraestel bied 'n ontwerpmetode vir die uitset LC filter in rooster gekoppelde toepassings in verspreide generasie stelsels. Die ontwerp is volgens die harmonieke-standaarde wat die vlak bepaal van huidige harmonieke wat in die roosternetwerk ingespuit word. Analitiese uitdrukkings vir die maksimum induktorrimpelstroom word afgelei. Die filterkapasitorontwerp hang af van die toelaatbare vlak van skakelkomponente wat in die rooster ingespuit word. Verskillende passiewe filter dempingstegnieke om resonansie-affekte te onderdruk, word ondersoek en geëvalueer. Gesimuleerde resultate word ingesluit om die afgeleide uitdrukkings te verifieer.

’n Tweevlak-vierpoot-omskakelaar is ontwikkel vir die driefase-vierdraad-kragkwaliteit-kompenseerders. Wanneer dit op medium- en grootkapasiteitkompenseerders toegepas word, is die spanningspanning oor elke skakelaar so hoog dat die ooreenstemmende dv/dt groot elektromagnetiese interferensie veroorsaak. Die multi-vlak spanning bron omskakelaar topologieë is goeie plaasvervangers, aangesien hulle spanning spanning kan verminder en die uitset harmoniese inhoud verbeter. Die bestaande drie-vlak neutrale punt vasgeklemde (NPC) omskakelaar in drie-fase drie-draad stelsels kan ook in drie-fase vier-draad stelsels gebruik word, omdat die gesplete GS kapasitors 'n neutrale verbinding verskaf. Hierdie vraestel bied 'n vergelykingstudie tussen die drie-vlak vier-been NPC-omskakelaar en die drie-vlak NPC-omskakelaar. 'n Vinnige en veralgemeende toepaslike driedimensionele ruimtevektormodulasie (3DSVM) word voorgestel vir die beheer van 'n drievlak NPC-omskakelaar in 'n driefase-vierdraadstelsel. Die nul-volgorde komponent van elke vektor word oorweeg om die neutrale stroom kompensasie te implementeer.

Die tweerigting-omskakelaar kan beide netwerkverbinding- en regstellingmodusse met kragfaktorkorreksie vervul. Die voorgestelde beheer sluit twee benaderings in, een lynsiklusreguleringsbenadering (OLCRA) en een-sesde lynsiklusreguleringsbenadering (OSLCRA), wat GS-buskapasitansie en beheer GS-busspanning in ag neem om 'n lineêre verhouding tussen die dc-bus spanning en inverter induktorstroom. Aangesien beide van die benaderings die parameter van dc-bus kapasitansie vereis, bied hierdie vraestel eers die bepaling van dc-bus kapasitorgrootte en 'n aanlyn kapasitansie skattingsmetode aan. Met die OLCRA verstel die omskakelaar die GS-busspanning elke lynsiklus, wat die frekwensie van bedryfsmodusverandering en stroomvervorming kan verminder. Die OSLCRA pas die stroomopdrag elke een-sesde lynsiklus aan om aan te pas by skielike GS-bus spanningsverandering.

Die koppeling van verspreide kragbronne met die nutsnetwerk benodig gewoonlik 'n elektroniese kragomsetter vir die verwerking van die plaaslik opgewekte krag en die inspuiting van stroom in die stelsel. As die bron 'n GS-spanning verskaf, moet die omsetter in staat wees om 'n lae-vervorming hoë-krag-faktor wisselstroom te produseer. Dieselfde aspekte wat verband hou met die spanning en stroomvervorming wat deur nie-lineêre ladings geproduseer word, kan oorweeg word vir die inspuiting van krag in die netwerk. In die afwesigheid van 'n spesifieke standaard, neem hierdie vraestel as verwysing die grense vir huidige harmonieke wat deur internasionale standaarde gegee word. Die regverdiging vir hierdie benadering is dat daar geen verskil is tussen ingespuite en geabsorbeerde strome uit die gevolglike lynspanningdegradasie nie. Hierdie vraestel bied 'n driefase-omskakelaar aan wat lae-frekwensie kommutasie gebruik. 'n Hulpstroombaan word by die omskakelaartopologie gevoeg om die uitsetspanningsvervorming te verminder en sodoende die stroomgolfvorm te verbeter.

Ten einde die stelselwerkverrigting vir netwerkaansluiting te ondersoek, word 'n 50 kW fotovoltaïese kragopwekkingstelsel insluitend 'n driefase GS/AC-omskakelaar ontwerp, gemaak en gebou. Hierdie vraestel beskryf die stelselontwerp en die werkverrigting van 'n 50 kW-netwerkgebonde FV-aanleg, wat bestaan ​​uit sonselle, GS/AC-omskakelaar, nutsnetwerk. Veral die beheerskema van 'n driefase stroombeheerde PWM-omskakelaar wat dq-astransformasie gebruik, word aangebied, en dan toon die eksperimentele resultate dat die voorgestelde stelsel hoë doeltreffend stabiele gedrag het met 'n eenheidskragfaktor in nutsinteraktiewe werking. Die veldtoetsresultate toon ook dat die stelselbenuttingskoers ongeveer 13.4% is.

Kleinseinstabiliteit is 'n belangrike bekommernis in driefase-omskakelaar-gebaseerde wisselstroomkragstelsels. Die impedansie-gebaseerde benadering gebaseer op die veralgemeende Nyquist-stabiliteitskriterium (GNC) kan die stabiliteit ontleed wat verband hou met die medium- en hoëfrekwensiemodusse van die stelsels. Die GNC behels egter die regterhalfvlak (RHP)-poolberekening van terugkeerverhouding-oordragfunksiematrikse, wat nie vermy kan word vir stabiliteitsanalise van ingewikkelde WS-kragstelsels nie. Daarom noodsaak dit die gedetailleerde interne beheerinligting van die omsetters, wat nie normaalweg vir kommersiële omsetters beskikbaar is nie. Om hierdie probleem aan te spreek, stel hierdie vraestel die Component Connection Method (CCM) bekend in die frekwensiedomein vir stabiliteitsanalise in die sinchrone dq-raam, deur 'n metode voor te stel om die impedansiematriks van die verbindingsnetwerke van wisselsetter-gebaseerde wisselstroomkragstelsels af te lei.

Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding

Netkodes word hersien om bykomende vereistes vir hernubare energie in te sluit, soos die geïnstalleerde krag toeneem. Daarom is dit nodig om beheerstelsels te ontwikkel wat in staat is om aan daardie nuwe vereistes te voldoen, wat gewoonlik onder andere die vermoë insluit om onder ongebalanseerde netwerkspannings te werk sonder om die netwerk te besoedel. Hierdie artikel bied 'n driefase-omskakelaar vir die koppeling van fotovoltaïese kragopwekkers aan die netwerk, met 'n vaag maksimum kragpuntnasporing en die vermoë om reaktiewe krag te beheer. Die hoofkenmerk van die omskakelaar is dat die beheerstelsel ontwerp is om ongebalanseerde spanningstoestande te hanteer.

'n Tiristor-omskakelaar met N parallelle vertakkings word beheer deur 'n impulstoevoerbron wat gewoonlik die individuele tiristors in elke tak in sikliese opeenvolging opwek. In die teenwoordigheid van 'n oorlading in 'n tak, word die impulsbron oorgeskakel na 'n oorheersingsmodus wat gelyktydig al die omsettertiristors opwek. 'n Spoel wat in elk van die omskakelaartakke geleë is, definieer, met 'n reaktiewe stroombaan wat 'n stoorkapasitor wat oor die takke gekoppel is, 'n ossillatoriese stroombaan. Die induktansie van die takspoele word so gekies dat die ossillatoriese stroom tydens die oorheersingsmodus groter in grootte is as die oorladingsstroom. Die inverter-tirisors word dus uitgedoof tydens die halfsiklus van ossillasie waarin die polariteit van die ossillasie teen dié van die oorlasstroom is. Na so 'n blus kan die impulsbron óf gedeaktiveer word om herontsteking van die tiristors te voorkom, óf teruggeskakel word na sy normale modus.

'n GS-na-tweefase-wisselstroom-omskakelaar wat drie eenbeen-skakelaarmodus-omskakelaarskringe of 'n driefase-brugkring en 'n kontroleerder/bestuurderkring insluit. Die beheerder/drywerkring sluit 'n driehoekige golfvormgenerator en twee sinusvormige verwysingsgolfvormopwekkers uit fase met mekaar in, die sinusvormige golfvorms gegenereer teen die verlangde AC-uitsetfrekwensie, en die driehoekige golfvorm wat teen 'n hoër frekwensie gegenereer word. Die beheerder/drywer-kring is gekonfigureer om een ​​been van die brugkring met 'n 50% dienssiklus by die driehoekige golfvormfrekwensie aan te dryf en die ander twee bene by die driehoekige golfvormfrekwensie met pulswydte gemoduleerde seine, die pulswydtes van elke sein wissel met 'n diskrete een van die sinusvormige golfvorms. Elke fase van twee-fase WS word verskaf deur die omskakelaar tussen die been wat by die 50% dienssiklus aangedryf word en 'n diskrete een van die ander bene.

Kragomsetters in roosterverbindingstoepassings gebruik gewoonlik sinusvormige pulswydtemodulasietegniek. Passiewe filters word gebruik om die gegenereerde skakelstroomrimpels te verswak en resonansies tussen die rooster en die omskakelaar te verminder. Die eerste-orde-, die tweede-orde en die derde-orde filtertopologieë is tipiese filters vir roostergekoppelde spanningsbronomskakelaars. Prakties, as gevolg van die stelselgrootte, gewig en kostevereistes, is die LCL-filter die algemeenste wat onder andere gebruik word vir die integrasie van die driefase VSI in die rooster. Die beheerstelselstabiliteit word egter beïnvloed deur die onderdempingseienskap van die LCL-filter, daarom stel dit uitdagings aan die beheerprobleem bekend.Ontleding van driefase-omskakelaarverbinding. Talle beheerstrategieë soos herhalende, voorspellende, multilusbeheer en histereseregulering is voorgestel om die stabiliteit van die roostergekoppelde VSI's te verbeter.

Toenemende benutting van verspreide generasies in die kragstelsel kan tot beskermingsprobleme lei. Daarom, in die konvensionele metodes, moet DG's van die netwerk ontkoppel word in die fouttoestand. In die geval van hoë penetrasie van DG's, lei hierdie strategie tot spanningsakprobleem. In hierdie vraestel word die omskakelaargebaseerde DG's behoorlik beheer in die fouttoestand in plaas daarvan om van die netwerk te ontkoppel. Hierdie benadering word 'fault ride through'-strategie genoem. Die simulasieresultate toon dat die foutstroom in die verlangde reeks gehou word deur die voorgestelde algoritme te gebruik en die beskermingskoördinering voor verbinding van DG bly ongeskonde selfs na die verbinding van DG. Boonop word die spanningsag verbeter as gevolg van DG se reaktiewe kraginspuiting tydens die fouttoestand. Boonop het hierdie metode geen bykomende koste nie omdat die voorgestelde beheerstrategie op die gekoppelde omsetter uitgevoer word en daar geen behoefte is om bykomende elemente te gebruik nie.

 

 Ratmotors en elektriese motorvervaardiger

Die beste diens van ons transmissiedryfkundige na u inkassie.

Kry in Touch

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, China(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Alle regte voorbehou.