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基于电力电子变压器并联运行动态仿真设计方案研究

作者:时间:2013-12-22来源:网络收藏
一致的情况,也可以保证并联PET间的功率稳定合理分配。如电压测量点位于各PET输出端,则不能保证这一点[3]。3 仿真分析

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/227361.htm

本文利用Matlab6.5/Simulink搭建了仿真模型,对两台同参数PET的并联运行进行了仿真。系统主要参数为:PET额定容量10kVA,额定电压240/110V;PET2额定容量10kVA,额定电压240/110V系统频率50Hz,高频频率1000Hz,IGBT开关频率9000Hz;KP、KQ硒均取标幺值0.01,频率给定值f0取50Hz,相位给定值ρ0取0,幅值给定值U0取标幺值为1.0。

3.1 两台PET同时投入并联运行(情况1)

1.0s时,两台PET在低压侧由空载投入并联运行,承担功率因数为0.8的综合性负载。有关变量波形如图4-图6所示。由图可以看出,两台PET对应变量的波形一致。并联运行后所承担的负载电流相等,实现了均流控制以及有功、无功负荷的稳定分配,且频率保持恒定值不变。

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基于电力电子变压器并联运行动态仿真设计方案研究3.2 PET2加入并联运行(情况2)

PET1带载运行,1.0s时PET2由空载状态投入,两台PET并联运行。有关波形如图7和图8所示。由图可见,PET1由单机运行状态切换至并联运行状态后,其承担的负载电流、有功和无功负荷均有所下降,下降部分由PET2来承担,最终两台并联PET之间实现了均流控制以及有功、无功负荷的稳定分配且具有良好的动态响应性能。

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4 结 论

本文基于有功和无功调差特性方程建立了PET控制策略及模型,基于该模型对PET并联运行动态过程进行仿真研究。仿真结果表明,该控制策略可以在保持额定供电频率的前提下,实现有功、 无功负荷的稳定分配,且动态特性良好。

参考文献:

[1]王丹,毛承雄,陆继明,等.基于电子电力的电能质量调节方法[J].高电压技术,2005,31(8):63-65.

[2]王丹,毛承雄,陆继明.的并联运行[J].电力自动化,2005,29(6):66-71.

[3]刘海波,毛承雄,等.基于无互联线控制的电子电力变压器并联技术[J].电力系统自动化.2007,31(15):55-60.

[4]董德志,谢达伟,洪乃刚.基于双PWM变换的变压器[J].安徽工业大学学报,2006,23(2):170-173.

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