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静止无功发生器(SVG)自动补偿模式中,对于负载谐波电流的传统重复控制方案是:基波正负序d,q轴电流、谐波d,q轴电流合并在同一环路中施加复合重复控制,但输入信号带宽过大、控制参数耦合度太强,且对小于50 Hz的低频谐波无法有效补偿。针对上述问题,提出一种新型重复控制方案。基波与谐波环路分离独立控制,解除基波与谐波控制器的强耦合关系,增强控制参数的鲁棒性。引入变结构控制器与重复控制器相复合,利用变结构控制的多带宽增益补偿低频谐波,并提高系统暂态响应速度。实验系统测试表明,新方案较传统方案对低频谐波具有更好的补偿性,控制系统鲁棒性更强。 相似文献
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针对地铁电力系统稳定性要求高的需求,提出一种基于改进SVG的无功补偿装置,其主要由信号处理模块、处理采集单元、变流器以及三相电压输出端组成。在补偿过程中,由电网采集得到的电压信号从信号处理模块通过,信号处理模块中对应设置了自适应形态学滤波器对电流、电压信号进行滤波调理,去除冲击干扰,并获取SVG相位补偿的控制触发信号,进而实现对于变流器的电压补偿和无功功率调节。实验测试了5种不同类型的待无功补偿电能畸变信号,其结果表明,对于不同程度的电能畸变信号,所述装置能够进行有效的无功补偿,使得电压信号的整体畸变程度被控制在0.5%以下,从而使负载性能得到保障。 相似文献
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电力系统无功补偿可以提高发供电设备输送有功功率的能力,改善电压质量,降低线路损失.新兴的DSP较传统的单片机控制在准确性和实时性上有较大提高,但涉及到上位机通讯,存储历史资料,控制界面等方面有不足之处.本文详细介绍了基于Lab VIEW的静止无功发生器,能克服上述不足.该系统利用PC的CPU处理实时数据,可使用各种复杂算法,且速度快;利用HD存储历史资料,容量大;利用Lab VIEW设计的控制界面,直观、大方;而且可实现多路监控,提高资源利用效率. 相似文献
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针对当前传统的无功补偿设备通用LC电容器组响应负荷变化滞后,控制精度不够,而静止无功发生器(static var generator,SVG)虽然动态性能优越但成本又过高的问题,本文在结合原有LC电容器组补偿设备的特性上提出基于SVG+LC的混合补偿系统,该混合系统能够协调控制LC与SVG对负载无功精确补偿.同时针对SVG常规双闭环PI调节存在的缺陷以及与LC协调运行时存在的交互影响,提出一种基于模糊-改进型PI双模控制器及SVG与LC之间的协同调节策略.Simulink仿真波形显示,基于SVG+LC的混合补偿系统具有良好的补偿性能,能够满足电力系统无功补偿的要求. 相似文献
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静止无功发生器(static var generator,SVG)是当今先进的无功补偿装置,但他具有强非线性、强耦合性以及工程设计难以实现等特点,而且在实际工程应用中,补偿装置容易受元器件参数的变化及外界的扰动,影响到装置的无功补偿效果。本文以dq坐标系下的数学模型为基础,提出了一种新型的静止无功发生器双闭环控制策略,其中电压外环采用滑模控制,电流内环采用前馈解耦控制策略。经Matlab/Simulink搭建系统的仿真模型,仿真结果表明,该控制策略设计思路新颖、明确,便于实现,而且控制系统具有较强的鲁棒性和动态性能。 相似文献
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探讨了如何将变电站SVG与电网电压自动控制系统(AVC)进行通信连接,然后经变电站控制系统向AVC发送SVG容量等状态信息,SVG接受AVC下达的控制指令,校核后执行,实现变电站SVG的复合控制技术。 相似文献
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阐述了在三相四线制系统中配电侧静止无功补偿装置(STATCOM)的结构以及瞬时无功功率理论,分析了系统的基本补偿原理,搭建了实验模型,对该装置模型进行了仿真。结果表明,该装置可对三相四线制系统中的无功电流分量具有良好的补偿特性。 相似文献
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作为当前最先进的无功补偿装置,静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)在补偿无功的同时,还可以同时实现谐波补偿功能。SVG进行综合补偿时,传统的PI控制很难消除稳态误差,为此,将重复控制技术应用于SVG的指令电流跟踪控制,提出一种包含重复控制器和PI控制器的复合控制器。这种复合控制器兼具PI控制器和重复控制器的优点,具有很好的动态效果及稳态跟踪精度。仿真和实验验证证明了该方法的有效性。 相似文献
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10 kV高压智能型无功补偿装置 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了可在 1 0 k V配电线路电杆上安装的智能控制型无功补偿装置的构成 ,叙述了智能控制的功能特点 ,包括基本模式、后备模式和条件模式。以一应用实例分析了应用的效益 ,该装置可对配网 (尤其是农村电网 )节能作出贡献 相似文献
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基于SVPWM的静止无功发生器控制策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑到实现和控制的经济实用性,针对低压配电网中静止无功发生器(SVG)的运行控制问题,提出了一种改进式控制策略,该控制策略有恒无功、恒电压两种控制方式,能满足不同用户、不同地区的功率补偿需求。其中,恒无功模式下的外环控制通过简单计算直接解耦q轴电流,避免了比例积分(PI)调节。通过在PSCAD/EMTDC中搭建的SVG系统仿真模型,对所提出的控制策略进行了仿真验证,并提供了大量的实验和仿真数据,仿真结果表明:依据该控制策略设计的SVG系统响应速度快,直流电压稳定性好,动态补偿性能优,同时实现简单,因而具有一定的实用推广价值。 相似文献