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VSG控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统及方法

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技术特征:

1.vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:包括频率自稳性环路、电压自稳性环路、频率致稳性环路、电压致稳性环路,所述频率自稳性环路和电压自稳性环路均包括一条前向通道和一条反馈通道,频率自稳性环路前向通道包括频率/有功自稳定增益环节h11和有功/频率增益环节g1(s),反馈通道为频率分量;电压自稳性环路前向通道包括电压/无功自稳定增益环节h22、无功/电压增益环节g2(s),反馈通道为电压分量;

2.根据权利要求1所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:所述频率/有功自稳定增益环节h11为有功功率表达式小信号化之后有功功率对频率的偏导环节;所述电压/无功自稳定增益环节h22为无功功率表达式小信号化之后无功功率对电压的偏导环节;所述的频率/无功耦合稳定增益环节gcoup为有功功率表达式小信号化之后有功功率对电压的偏导环节;所述的电压/有功耦合稳定增益环节gcoup为无功功率表达式小信号化之后无功功率对频率的偏导环节;所述的有功/频率增益环节g1(s)为有功控制环表达式小信号化之后有功功率对频率的偏导环节;所述的无功/电压增益环节g2(s)为无功控制环表达式小信号化之后无功功率对电压的偏导环节。

3.根据权利要求2所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:所述频率自稳性环路中,输入的频率量δδf通过所述的频率/有功自稳定增益环节h11得到系统采样点的有功功率小信号值δp,所述的功率δp通过所述有功/频率增益环节g1(s)得到系统输出频率δf,输出频率δf反馈回去与额定频率的小信号值做比较得到输入频率量δδf。

4.根据权利要求2所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:所述电压自稳性环路中,输入的电压量δδe通过所述的电压/无功自稳定增益环节h22得到系统采样点的无功功率小信号值δq,所述的功率δq通过所述无功/电压增益环节g2(s)得到系统采样点输出电压δe,输出电压δe反馈回去与额定电压的小信号值做比较得到输入电压量δδe。

5.根据权利要求2所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:所述频率致稳性环路中,输入的频率量δδf通过所述的频率/有功自稳定增益环节h11、电压/无功自稳定增益环节h22、电压/有功耦合稳定增益环节gcoup、频率/无功耦合稳定增益环节gcoup、无功/电压增益环节g2(s)五个环节组成的混联环节得到系统采样点的有功功率小信号值δp,所述的功率δp通过所述有功/频率增益环节g1(s)得到系统输出频率δf,输出频率δf反馈回去与电网额定频率的小信号值做比较得到输入频率量δδf。

6.根据权利要求2所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统,其特征在于:所述电压致稳性环路中,输入的电压量δδe通过所述的频率/有功自稳定增益环节h11、电压/无功自稳定增益环节h22、电压/有功耦合稳定增益环节gcoup、频率/无功耦合稳定增益环节gcoup、有功/频率增益环节g1(s)五个环节组成的混联环节得到系统采样点的无功功率小信号值δq,所述的功率δq通过所述无功/电压增益环节g2(s)得到系统采样点输出电压δe,输出电压δe反馈回去与电网额定电压的小信号值做比较得到输入电压量δδe。

7.根据权利要求1所述的vsg控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析方法,其特征在于:包括如下步骤:


技术总结
本发明公开了VSG控制下并网逆变器的频率与电压稳定分析系统及方法,属于虚拟同步发电机控制技术领域,包括频率自稳性环路、电压自稳性环路、频率致稳性环路、电压致稳性环路,自稳性环路均包括一条前向通道和一条反馈通道,频率自稳性环路前向通道包括频率/有功自稳定增益环节和有功/频率增益环节,反馈通道为频率分量;电压自稳性环路前向通道包括电压/无功自稳定增益环节、无功/电压增益环节,反馈通道为电压分量;频率致稳性环路和电压致稳性环路均包括一条前向通道和一条反馈通道,二者前向通道均包含六个环节。本发明为虚拟同步发电机的频率与电压稳定提供了新的物理视角,从物理角度判定了虚拟同步发电机的频率与电压的运动状态。

技术研发人员:李畅,刘盛宇,袁军,万光照,邵冰冰,吕凯,毛荀
受保护的技术使用者:合肥工业大学
技术研发日:
技术公布日:2024/11/14
文档序号 : 【 40000877 】

技术研发人员:李畅,刘盛宇,袁军,万光照,邵冰冰,吕凯,毛荀
技术所有人:合肥工业大学

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李畅刘盛宇袁军万光照邵冰冰吕凯毛荀合肥工业大学
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