• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)網(wǎng)側(cè)變換器仿真

    2017-04-08 21:01呂艷玲盧健強(qiáng)鮑杰
    關(guān)鍵詞:控制策略

    呂艷玲 盧健強(qiáng) 鮑杰

    摘要:首先從電壓型變換器的基本原理出發(fā)分析了雙饋風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)側(cè)變換器的基本結(jié)構(gòu),建立了網(wǎng)側(cè)變換器分別在三相靜止坐標(biāo)系和dq坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型。然后在網(wǎng)側(cè)變換器的dq坐標(biāo)模型的基礎(chǔ)上采用電網(wǎng)電壓定向矢量控制策略,介紹了其基本原理與實(shí)現(xiàn)方案。最后,利用mat-lab/simulink搭建了SVPWM、Park、控制系統(tǒng)等電力電子模型,在該模型上采用矢量控制策略進(jìn)行了變換器在整流和逆變兩種工作狀態(tài)下的仿真,仿真結(jié)果表明,其控制策略具有良好的動(dòng)態(tài)響應(yīng),而且通過選取合適的電感、電容,可以使網(wǎng)側(cè)電流快速的進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),且波形相對(duì)平滑,諧波含量較小,直流側(cè)電壓也可以很快進(jìn)入穩(wěn)定值,超調(diào)量小。

    關(guān)鍵詞:網(wǎng)側(cè)變換器;矢量控制;控制策略;SVPWM

    中圖分類號(hào):TM46 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1007-2683(2017)01-0027-08

    0 引言

    隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的興起,風(fēng)電變流器的控制技術(shù)成為當(dāng)今的研究熱點(diǎn)。在雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,由于雙饋發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)差功率在轉(zhuǎn)子與電網(wǎng)之間雙向流動(dòng),這就要求變流器的網(wǎng)側(cè)變換器,既要能夠工作于整流狀態(tài),又要能夠工作于逆變狀態(tài)。實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)側(cè)變換器準(zhǔn)確控制是雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)變速恒頻發(fā)電的關(guān)鍵技術(shù)之一。PWM變換器的控制技術(shù)是風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的核心技術(shù)之一,PWM變換器已對(duì)傳統(tǒng)的相控及二極管整流器進(jìn)行了全面改進(jìn)。其關(guān)鍵性的改進(jìn)在于用全控型功率開關(guān)管取代了半控型功率開關(guān)管或二極管,以PWM斬控整流取代了相控整流或不控整流。因此,PWM變換器可以取得以下優(yōu)良性能:①網(wǎng)側(cè)電流近似正弦波;②網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)控制(如單位功率因數(shù)控制);③電能雙向傳輸;④較快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。目前PWM變換器根據(jù)對(duì)輸入電流的控制主要有兩種方法,一是文提出的通過控制PWM變換器的交流側(cè)電壓,使其與電網(wǎng)電壓保持一定的幅值和相位關(guān)系,進(jìn)而間接控制網(wǎng)側(cè)輸入電流相位,這種通過交流側(cè)電壓來間接控制電流的方法叫間接電流控制,也稱為幅相控制,該方法具有簡(jiǎn)單的控制結(jié)構(gòu)和良好的開關(guān)特性,靜態(tài)性能良好,檢測(cè)量少,無需電流傳感器,成本低,易于數(shù)字化實(shí)現(xiàn),適用于對(duì)控制性能和動(dòng)態(tài)響應(yīng)要求不高的場(chǎng)合,具有良好的工程實(shí)用價(jià)值;二是文提出的通過直接控制網(wǎng)側(cè)交流電流跟蹤指令電流的方式,來實(shí)現(xiàn)控制目的的直接控制電流的方法,直接電流控制以快速電流反饋控制為特征,這類控制可以獲得較高品質(zhì)的電流響應(yīng),但控制結(jié)構(gòu)和算法十分復(fù)雜,而且由于該方法增加了電流互感器,因此控制器成本會(huì)增大。此外,還有基于瞬時(shí)功率理論的控制方法,以有功和無功功率為控制對(duì)象的直接功率控制,如文提出的直接功率控制,但是DPC(直接功率控制)控制在靠近基本電壓矢量的地方容易出現(xiàn)無功功率失控現(xiàn)象,導(dǎo)致網(wǎng)側(cè)電流和直流電壓出現(xiàn)較大波動(dòng)。文提出無需同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換和SVPWM調(diào)制的定開關(guān)頻率的預(yù)測(cè)直接功率控制,可獲得較好的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)性能,但該方法運(yùn)算量大,矢量選擇比較復(fù)雜,存在矢量租用時(shí)間為負(fù)的問題。文提出一種基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的直接功率控制,但存在抖動(dòng)問題,會(huì)影響系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。此外控制技術(shù)主要有:①電流滯環(huán)控制;②智能控制;③矢量控制技術(shù)。電流滯環(huán)控制是一種電流直接控制方式,雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性好,但是滯環(huán)電流控制的最大缺點(diǎn)是開關(guān)頻率不固定,開關(guān)頻率會(huì)隨著滯環(huán)寬度和實(shí)際輸入電流而變化,這對(duì)變換器的EMI設(shè)計(jì)帶來了很大的困難。近年來,一些學(xué)者提出了大量的將非線性智能控制理論運(yùn)用于PWM變換器控制中的算法,包括基于李亞普諾夫穩(wěn)定定理控制方法、模糊控制方法、遺傳算法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的控制方法。與傳統(tǒng)方法相比,這些智能控制算法雖然無需建立變換器精確的數(shù)學(xué)模型和動(dòng)態(tài)模型,但是控制復(fù)雜,而且在實(shí)際的工程應(yīng)用中相對(duì)不成熟。矢量控制,技術(shù)成熟,控制靈活,而且通過矢量控制技術(shù),可以方便的實(shí)現(xiàn)解耦控制。PWM變換器運(yùn)行動(dòng)態(tài)效果好壞,調(diào)制算法也是關(guān)鍵之一,常見的調(diào)制算法主要有載波調(diào)制法、正弦脈寬調(diào)制(SPWM)和空間電壓矢量調(diào)制(SVPWM)。3種調(diào)制算法中,空間電壓矢量調(diào)制是基于伏秒平衡原理的調(diào)制方式,在每個(gè)開關(guān)周期,用相鄰兩個(gè)有效開關(guān)矢量和零矢量來等效三相橋臂終端電壓矢量,沒有明顯的載波,具有直流電壓利用率高,諧波小等優(yōu)點(diǎn)。

    因此綜合考慮,本文采用間接電流控制方法,并且是基于電網(wǎng)電壓定向的矢量控制策略,建立的PWM變換器仿真模型是基于PI調(diào)節(jié)器的雙閉環(huán)控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)無靜差控制,該系統(tǒng)采用電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制,將電網(wǎng)電壓定向在兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的d軸矢量上,雙閉環(huán)輸出的信號(hào)經(jīng)過脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)化為脈沖信號(hào)從而驅(qū)動(dòng)IGBT的導(dǎo)通,達(dá)到控制的目的。在調(diào)制方法上采用空間電壓矢量調(diào)制(SVPWM),并且通過選取合適的濾波電感、濾波電容,可以使網(wǎng)側(cè)電流諧波含量較小,直流側(cè)母線電壓快速準(zhǔn)確的穩(wěn)定在給定值,且超調(diào)量小。

    1 網(wǎng)側(cè)變換器數(shù)學(xué)模型及工作原理

    三相電壓型PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。該電路主要包括三相交流電壓源、交流側(cè)電感、電阻、全控開關(guān)器件IGBT和直流側(cè)電解電容。ua、ub、uc分別為三相電網(wǎng)相電壓;ia、ib、ic分別為網(wǎng)側(cè)輸入的三相電流;Udc為變換器直流側(cè)電壓;L為交流側(cè)濾波電感;R為等效電阻;iL為直流側(cè)負(fù)載電流;C為直流側(cè)電容。

    為了簡(jiǎn)化計(jì)算,對(duì)該模型進(jìn)行如下假設(shè):

    1)交流側(cè)電源為三相平穩(wěn)的純正弦波電動(dòng)勢(shì)。

    2)功率開關(guān)管為理想器件,沒有過渡過程,其通斷由開關(guān)函數(shù)描述。

    3)網(wǎng)側(cè)變換器直流母線電壓保持穩(wěn)定。

    4)網(wǎng)側(cè)濾波電感L是線性的,且不考慮飽和。

    三相電壓型SVPWM變換器的數(shù)學(xué)模型是采用開關(guān)函數(shù)描述的數(shù)學(xué)模型,假設(shè)主電路的開關(guān)器件可視為理想開關(guān),其通斷可以用開關(guān)函數(shù)SK來描述,為了避免出現(xiàn)短路故障,圖1中上下兩個(gè)功率開關(guān)管的導(dǎo)通是互補(bǔ)的,即上橋臂開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),其對(duì)應(yīng)的下橋臂功率開關(guān)管是關(guān)斷的,對(duì)三相電壓型SVPWM變換器寫出其對(duì)應(yīng)的邏輯開關(guān)函數(shù)為

    (1)

    根據(jù)以上假設(shè)、開關(guān)函數(shù)及PWM主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可得網(wǎng)側(cè)變換器在三相靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,即:

    (2)式(2)寫成矩陣形式如下:

    (3)

    在矢量控制中坐標(biāo)變換作為一種工具是必不可少,三相靜止坐標(biāo)系A(chǔ)BC到兩相靜止坐標(biāo)系αβ的變換矩陣即3s/2s如下:

    (4)

    兩相靜止坐標(biāo)系到兩相任意旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系幽的變換矩陣即2s12r變換如下:

    (5)式中:θ為d軸與α軸之間的夾角,θ=ωt,ω為dq坐標(biāo)系空間旋轉(zhuǎn)角速度。對(duì)式(3)應(yīng)用坐標(biāo)變換,經(jīng)過clark變換和park變換可得兩相同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的PWM數(shù)學(xué)模型,如下:

    (6)

    2 網(wǎng)側(cè)變換器控制策略

    整流器的控制目標(biāo)一是輸入電流,二是輸出電壓,其中輸入電流的控制是整流系統(tǒng)控制的關(guān)鍵所在。首先采用PWM整流器的主要目的是將交流電轉(zhuǎn)化為直流,而且三相電壓型PWM變換器可以實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng)。其次,對(duì)輸入電流的有效控制的實(shí)質(zhì)是對(duì)變換器能量流動(dòng)的有效控制,即控制了輸出電壓。基于這個(gè)觀點(diǎn),可以將整流器的控制分成間接電流控制和直接電流控制兩大類。本文采用間接電流控制方法,對(duì)整流器直流側(cè)電壓穩(wěn)定控制的同時(shí),實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù)下能量雙向流動(dòng)。如何控制輸入電流,得到理想的功率因數(shù)以及實(shí)現(xiàn)直流母線電壓穩(wěn)定和能量的雙向流動(dòng),根本任務(wù)在于得到各功率開關(guān)器件的控制規(guī)律和通斷時(shí)間。本文利用空間電壓矢量脈寬調(diào)制原理(SVPWM),通過空間電壓矢量PWM控制,在整流器交流側(cè)生成幅值、相位受控的正弦PWM電壓,該電壓與電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì)共同作用于整流器交流側(cè)控制電感,實(shí)現(xiàn)輸入電流可控。針對(duì)雙饋發(fā)電機(jī)網(wǎng)側(cè)變換器的矢量控制策略主要有兩種類型:電網(wǎng)電壓定向控制(voltage oriented control,VOC)和虛擬電網(wǎng)磁鏈定向控制(virtual flux oriented control,VFOC)。本文采用電網(wǎng)電壓定向控制,電網(wǎng)電壓定向控制策略依據(jù)文獻(xiàn)提出的網(wǎng)側(cè)變換器的數(shù)學(xué)模型,將兩相同步坐標(biāo)系d軸定向于電網(wǎng)電壓矢量方向上的一種控制策略。電網(wǎng)電壓定向控制策略相對(duì)簡(jiǎn)單,開關(guān)頻率固定,可以采用先進(jìn)的SVPWM調(diào)制技術(shù)。利用文提出的數(shù)學(xué)模型,簡(jiǎn)化控制算法,應(yīng)用空間坐標(biāo)變換,將同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)dq坐標(biāo)系d軸定向于電網(wǎng)電壓矢量us方向上,則d軸表示有功分量參考軸,而q軸表示無功分量參考軸。此時(shí),電網(wǎng)電壓的q軸分量為零。為了實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù),無功電流分量值設(shè)為零。得電網(wǎng)電壓的dq分量為

    (7)

    利用網(wǎng)側(cè)變換器在兩相同步旋轉(zhuǎn)dq坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,可得輸入電流滿足:

    (8)式中:udr、uqr,為變流器交流側(cè)電壓的d、q軸風(fēng)量;udr=SdUdc;uqr=SqUdc;Sd、Sq為開關(guān)函數(shù);L平波電抗;Udc為電容兩端的電壓ω1為同步角速度。上式表明d、q軸電流除受控制量udr、uqr的制約外,還受交叉耦合項(xiàng)ω1Lid、ω1Liq和電網(wǎng)電壓的影響。將上式改寫為

    (9)

    其中dq坐標(biāo)系下,網(wǎng)側(cè)變換器相對(duì)于電網(wǎng)的有功功率和無功功率分別為

    (10)

    為了實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù),無功電流分量參考值設(shè)為零,所以Q=0。P>0時(shí),表示變換器工作于整流狀態(tài),從電網(wǎng)吸收能量;當(dāng)P<0時(shí),表示變換器工作于逆變狀態(tài),能量從變換器返回電網(wǎng)。根據(jù)以上數(shù)學(xué)表達(dá)式推導(dǎo)以及網(wǎng)側(cè)變換器的數(shù)學(xué)模型可得到圖2所示控制原理結(jié)構(gòu)圖.

    整個(gè)控制系統(tǒng)為雙閉環(huán)結(jié)構(gòu),外環(huán)為電壓環(huán)、內(nèi)環(huán)為電流環(huán)。直流環(huán)節(jié)給定電壓u*dc和反饋電壓udc相比較后的誤差經(jīng)PI調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)輸出i*d,而i*q則由功率因數(shù)的性質(zhì)決定。在雙PWM型變換器作為雙饋風(fēng)力發(fā)電勵(lì)磁電源時(shí)實(shí)行單位功率因數(shù)控制,即i*q=0。i*d、i*q分別與對(duì)應(yīng)的反饋值id、iq相比較后的誤差經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)后輸出u'dr、u'qr,再與各自的解藕補(bǔ)償項(xiàng)△udr、△uqr和電網(wǎng)電壓擾動(dòng)前饋補(bǔ)償項(xiàng)ud、uq相運(yùn)算后得到變換器交流側(cè)參考電壓u9dr、u*qr參考電壓u*dr、u*qr經(jīng)坐標(biāo)變換后得到αβ坐標(biāo)系中的分量值u*αr、u*βr由此進(jìn)行SVPWM調(diào)制,產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)側(cè)變換器的控制。

    3 仿真分析

    雙饋風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)側(cè)變換器仿真模型如下:

    根據(jù)上述仿真模型可以得到整流和逆變時(shí)不同電感和電容時(shí)A相電流波形圖、A相電流對(duì)應(yīng)頻譜圖以及直流側(cè)電壓波形圖,直流側(cè)電壓指令值為500 V。圖4~圖9為整流時(shí)波形圖,圖10~圖15為逆變時(shí)波形圖。

    由圖4、5、8、10、11、14可以看出,無論整流還是逆變,電感選取不同對(duì)網(wǎng)側(cè)電流以及直流側(cè)電壓都會(huì)產(chǎn)生很大影響。當(dāng)電感選取盡量小時(shí),電流波動(dòng)較小,而且可以快速進(jìn)入穩(wěn)態(tài),當(dāng)電感選取較大時(shí)電流波動(dòng)較大,而且進(jìn)入穩(wěn)態(tài)的時(shí)間較長,甚至不能進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。從圖5和11可以看出,電感較大時(shí),高次諧波電流含量相對(duì)較少,但是電感較大會(huì)影響直流側(cè)電壓穩(wěn)定效果,從圖8和14可以看出,電感較大時(shí)會(huì)大大影響直流側(cè)電壓進(jìn)入穩(wěn)態(tài)的速度,在逆變時(shí)電感較大導(dǎo)致直流側(cè)電壓不能穩(wěn)定在給定值。從圖6、7、9、12、13、15可以看出,不同電容對(duì)網(wǎng)側(cè)電流和直流側(cè)電壓也會(huì)有很大影響。通常為滿足系統(tǒng)對(duì)直流電壓的快速跟蹤控制,要求主電路的直流側(cè)電容應(yīng)選取的盡量小,從圖9和圖15可以看出無論整流還是逆變,電容選取不同導(dǎo)致直流側(cè)電壓穩(wěn)定在給定值的時(shí)間也會(huì)不同,超調(diào)量也有一定差距。從圖6、7、12、13看出小電容的選取可以使網(wǎng)側(cè)電流不僅波動(dòng)較小,而且進(jìn)入穩(wěn)態(tài)的時(shí)間短,諧波含量少。由于綜合考慮到直流側(cè)電壓快速跟蹤性、網(wǎng)側(cè)電流波動(dòng)小快速進(jìn)入穩(wěn)態(tài)、電流諧波含量較少等要求,因此本文選取電感,J=4 mH,c=2 200 uF進(jìn)行仿真分析。

    根據(jù)上述分析,仿真參數(shù)選取如下進(jìn)行單獨(dú)的整流和逆變。

    1)整流仿真參數(shù)如下:電源相電壓220 V,頻率50 Hz;交流側(cè)電阻R=0.4 Q,電感L=4 mH;仿真時(shí)間t=0.5 s;電容C=2 200μF;電壓指令值500 V,初始電壓為500 V;負(fù)載電阻50Ω;無功電流的指令值為0。

    2)逆變仿真參數(shù)如下:電源相電壓220 V,頻率50 Hz;交流側(cè)電阻R=0.4 Q,電感L=4 mH;仿真時(shí)間t=0.5 s;電容C=2 200μF;電壓指令值500 V;負(fù)載電阻50Ω,直流母線側(cè)加電壓800 V;無功電流的指令值為0。

    根據(jù)上述數(shù)據(jù)得到的仿真波形圖如圖16~圖19,其中圖16和圖17為整流時(shí)的波形圖,分別為整流時(shí)網(wǎng)側(cè)A相電壓和電流波形圖,整流時(shí)網(wǎng)側(cè)變換器相對(duì)于電網(wǎng)的有功功率、無功功功率;圖18和圖19為逆變時(shí)的波形圖,分別為逆變時(shí)網(wǎng)側(cè)A相電流和電壓,逆變時(shí)網(wǎng)側(cè)變換器相對(duì)于電網(wǎng)的有功功率、無功功功率。

    由圖16~圖19可見,由于仿真時(shí)無功功率參考值設(shè)置為0,因此圖(17)和圖(19)中無功功率Q的值0,即實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)下整流和逆變運(yùn)行;當(dāng)處于單位功率因數(shù)運(yùn)行的時(shí)候,相電流的基波是一個(gè)正弦波形且頻率和電網(wǎng)頻率相同,同時(shí)從圖可見當(dāng)網(wǎng)側(cè)變換器整流狀態(tài)運(yùn)行時(shí),其交流側(cè)電流與電網(wǎng)電壓同相位,有功功率P>0,表示能量是流出電網(wǎng)的,變換器從電網(wǎng)吸收能量;當(dāng)網(wǎng)側(cè)變換器逆變狀態(tài)運(yùn)行時(shí),其交流側(cè)電流與電網(wǎng)電壓反相位,P<0,能量從變換器流入電網(wǎng)。這說明三相電壓型PWM變換器具有能量雙向流動(dòng)的能力。

    為了分析整流和逆變的切換效果,利用上述仿真模型對(duì)整流和逆變的切換過程進(jìn)行了仿真分析,仿真時(shí)間t=0.8 s。0.4 s之前進(jìn)行整流工況運(yùn)行,0.4 s時(shí)進(jìn)入逆變狀態(tài)運(yùn)行,得到的仿真波形圖如下:圖20為網(wǎng)側(cè)電壓和電流的波形圖,圖21為網(wǎng)側(cè)電流經(jīng)過坐標(biāo)變換后的dq軸電流,圖22為網(wǎng)側(cè)變換器相對(duì)于電網(wǎng)的有功功率、無功功功率波形圖,圖23為直流側(cè)電壓波形圖。

    從圖20中可以看出,當(dāng)0.4 s發(fā)生逆變時(shí),網(wǎng)側(cè)電流相位可以快速的發(fā)生180°的變化,而且電流可以在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),說明所建立的三相電壓型PWM變換器仿真模型可以實(shí)現(xiàn)整流和逆變之間的有效切換,并且響應(yīng)速度較快。從圖21和圖22可以看出,電流Id的變化趨勢(shì)與有功變化趨勢(shì)一致,Iq變化趨勢(shì)與無功Q一致,驗(yàn)證了電網(wǎng)電壓定向控制下,有功由Id控制而與Iq無關(guān),即調(diào)節(jié)Id的大小就可以改變有功功率P的大小,同理無功功率是通過Iq來進(jìn)行調(diào)節(jié),說明電流矢量的d、q軸電流實(shí)際上分別代表了網(wǎng)側(cè)變換器的有功電流和無功電流,而且Id從正變化為負(fù),表示能量的流動(dòng)方向發(fā)生了改變。圖22中有功的改變沒有影響無功的變化,說明利用矢量控制策略,可以有效的實(shí)現(xiàn)有功無功的解耦控制。由圖23可知無論是整流還是逆變運(yùn)行,直流側(cè)電壓都能很好地保持在500V給定值,在運(yùn)行狀態(tài)改變后能很快地重新回到給定值,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度較快,超調(diào)量小。

    4 結(jié)論

    本文分析了雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)網(wǎng)側(cè)變換器的結(jié)構(gòu)及其工作原理,建立了三相靜止坐標(biāo)系下和兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)下的數(shù)學(xué)模型,著重介紹了三相PWM整流器的控制策略,并對(duì)網(wǎng)側(cè)變換器進(jìn)行了仿真分析,驗(yàn)證了在電網(wǎng)電壓定向控制策略下,采用SVP—WM(空間電壓矢量脈寬調(diào)制)技術(shù),所建立的三相電壓型PWM變換器仿真模型可以有效的實(shí)現(xiàn)在整流和逆變之間切換,而且利用矢量控制策略可以達(dá)到解耦控制目的,使復(fù)雜的控制問題簡(jiǎn)單化。當(dāng)網(wǎng)側(cè)變換器運(yùn)行于單位功率因數(shù)的整流或逆變狀態(tài)時(shí),通過選取合適的濾波電感以及濾波電容,可以使網(wǎng)側(cè)電流動(dòng)態(tài)響應(yīng)快而且諧波含量較少,對(duì)電網(wǎng)污染較小,并且直流側(cè)電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng)較好,可以快速穩(wěn)定在給定值且超調(diào)量小。研究得出三相電壓型PWM變換器可以實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng),為風(fēng)力發(fā)電的運(yùn)行提供理論依據(jù)。

    (編輯:溫澤宇)

    猜你喜歡
    控制策略
    碳中和背景下的城市信號(hào)交叉口控制策略研究
    前饋控制策略指導(dǎo)下的母乳口腔護(hù)理在用于早產(chǎn)兒喂養(yǎng)不耐受預(yù)防的效果
    鉗工機(jī)械操作的質(zhì)量控制策略
    建筑工程的強(qiáng)弱電專業(yè)施工質(zhì)量控制策略
    采用并聯(lián)通用內(nèi)模的三相APF重復(fù)控制策略
    PWM整流型變頻調(diào)速系統(tǒng)降電容控制策略
    交流微電網(wǎng)逆變器控制策略探析
    我國創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因與控制策略
    企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制策略探究
    菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 日韩欧美在线乱码| 国产综合懂色| 晚上一个人看的免费电影| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品久久久久久成人av| 国产在线精品亚洲第一网站| 中出人妻视频一区二区| 国产在视频线在精品| 在线播放无遮挡| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美区成人在线视频| 亚洲经典国产精华液单| 一本久久精品| 亚洲av.av天堂| 国产乱人视频| 12—13女人毛片做爰片一| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品一区二区性色av| 成年女人看的毛片在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲乱码一区二区免费版| 色吧在线观看| 1024手机看黄色片| 看黄色毛片网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产精品人妻久久久影院| 成人无遮挡网站| 国产久久久一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 69av精品久久久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲精品456在线播放app| 特级一级黄色大片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精品免费久久久久久久清纯| 99热这里只有是精品在线观看| 少妇的逼水好多| 色哟哟哟哟哟哟| 久久久久久久久久黄片| 精品人妻熟女av久视频| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲成人久久性| 哪里可以看免费的av片| 一级黄片播放器| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| av福利片在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲美女搞黄在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 99在线人妻在线中文字幕| 麻豆国产av国片精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲精品色激情综合| 久久国内精品自在自线图片| 看片在线看免费视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 久久精品国产自在天天线| 91久久精品国产一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日韩欧美三级三区| 99热6这里只有精品| 日韩欧美在线乱码| 免费观看a级毛片全部| 两个人视频免费观看高清| 校园春色视频在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 国产69精品久久久久777片| 内射极品少妇av片p| 成人三级黄色视频| 久久午夜福利片| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲欧美日韩东京热| 国产一区二区在线观看日韩| 一本久久中文字幕| 99久久精品一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 中国国产av一级| 国产69精品久久久久777片| 少妇熟女aⅴ在线视频| av国产免费在线观看| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产极品天堂在线| 嫩草影院入口| 国产欧美日韩精品一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 毛片一级片免费看久久久久| 观看免费一级毛片| 男女视频在线观看网站免费| 国产乱人偷精品视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品人妻久久久影院| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美高清成人免费视频www| 日本五十路高清| 国产黄色小视频在线观看| 校园春色视频在线观看| 久久精品91蜜桃| 国产成人福利小说| 亚洲欧美精品综合久久99| 国语自产精品视频在线第100页| 99热网站在线观看| 51国产日韩欧美| 麻豆成人av视频| 最新中文字幕久久久久| 一本一本综合久久| 免费人成在线观看视频色| 亚洲第一区二区三区不卡| 一区二区三区高清视频在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 永久网站在线| 日韩欧美三级三区| 夜夜爽天天搞| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日本av手机在线免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 免费观看的影片在线观看| 一级黄片播放器| 国产大屁股一区二区在线视频| 看片在线看免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲美女视频黄频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美zozozo另类| 秋霞在线观看毛片| 国产精品永久免费网站| 日韩欧美在线乱码| 国产精品综合久久久久久久免费| 观看美女的网站| 亚洲不卡免费看| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品蜜桃在线观看 | 91久久精品国产一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 人体艺术视频欧美日本| 深夜精品福利| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产免费一级a男人的天堂| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲电影在线观看av| 国产精品日韩av在线免费观看| 免费看av在线观看网站| 悠悠久久av| 免费大片18禁| 日韩视频在线欧美| 亚洲欧洲国产日韩| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成年版毛片免费区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 直男gayav资源| 边亲边吃奶的免费视频| 六月丁香七月| 人人妻人人看人人澡| 男人舔女人下体高潮全视频| 99热6这里只有精品| 成年版毛片免费区| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲图色成人| 久久人人精品亚洲av| 能在线免费看毛片的网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 人妻系列 视频| 色综合色国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美一区二区精品小视频在线| 一个人免费在线观看电影| 在线播放国产精品三级| 精品人妻视频免费看| 免费观看的影片在线观看| 久久久午夜欧美精品| 色哟哟·www| 成年免费大片在线观看| 在线a可以看的网站| 久久久精品94久久精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 男人舔奶头视频| 色播亚洲综合网| 精品久久久噜噜| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美成人a在线观看| 国产精品野战在线观看| 免费av毛片视频| 麻豆乱淫一区二区| 欧美三级亚洲精品| 欧美zozozo另类| 联通29元200g的流量卡| 久久久成人免费电影| 久久精品夜色国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美日韩乱码在线| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品一区二区免费观看| 久久草成人影院| 亚洲一区二区三区色噜噜| 黄色视频,在线免费观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产av在哪里看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| kizo精华| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久99热6这里只有精品| 在线天堂最新版资源| 久久久精品94久久精品| 国产成人a区在线观看| 成人三级黄色视频| 99热6这里只有精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩视频在线欧美| 高清日韩中文字幕在线| 欧美成人精品欧美一级黄| ponron亚洲| 毛片一级片免费看久久久久| 国产免费男女视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 又爽又黄a免费视频| 久久人人精品亚洲av| 精品欧美国产一区二区三| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品伦人一区二区| 国产精品.久久久| 免费电影在线观看免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲在久久综合| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩欧美精品v在线| 青春草亚洲视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 精品久久久久久成人av| 婷婷精品国产亚洲av| 久久久成人免费电影| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产91av在线免费观看| 国内精品一区二区在线观看| 国产三级中文精品| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜激情福利司机影院| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美色视频一区免费| 久久人妻av系列| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品永久免费网站| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | av在线亚洲专区| 国产男人的电影天堂91| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 简卡轻食公司| 两个人的视频大全免费| 禁无遮挡网站| 高清午夜精品一区二区三区 | 不卡一级毛片| 亚洲va在线va天堂va国产| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 校园人妻丝袜中文字幕| 麻豆一二三区av精品| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 美女高潮的动态| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久久久九九精品影院| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲av.av天堂| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 伦精品一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99久久无色码亚洲精品果冻| 晚上一个人看的免费电影| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品人妻久久久影院| 日日摸夜夜添夜夜爱| 青春草国产在线视频 | 亚洲在线自拍视频| 寂寞人妻少妇视频99o| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 97在线视频观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲人成网站在线观看播放| 精华霜和精华液先用哪个| 日韩成人av中文字幕在线观看| 极品教师在线视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 精品一区二区三区视频在线| 伦理电影大哥的女人| 久久综合国产亚洲精品| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄色欧美视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 国产av一区在线观看免费| 26uuu在线亚洲综合色| 干丝袜人妻中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看| 午夜激情福利司机影院| 久久久久久九九精品二区国产| 最近手机中文字幕大全| 久久精品91蜜桃| 国产成人影院久久av| 伦理电影大哥的女人| 免费观看人在逋| 国产精品不卡视频一区二区| 有码 亚洲区| 校园春色视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品一区二区性色av| 精品久久国产蜜桃| 美女高潮的动态| 国产午夜福利久久久久久| 欧美精品国产亚洲| 久久精品国产亚洲av天美| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲精品影视一区二区三区av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 联通29元200g的流量卡| 美女大奶头视频| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲最大成人中文| 国产成人精品婷婷| 欧美高清性xxxxhd video| 在线观看av片永久免费下载| 免费搜索国产男女视频| 99久久精品一区二区三区| 国产三级中文精品| 在线观看午夜福利视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品成人久久久久久| 简卡轻食公司| 一级黄色大片毛片| 超碰av人人做人人爽久久| 国内精品久久久久精免费| 国产不卡一卡二| 最近的中文字幕免费完整| 精品不卡国产一区二区三区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久久精品大字幕| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99热6这里只有精品| 天堂中文最新版在线下载 | 国产男人的电影天堂91| 99热这里只有精品一区| 午夜福利高清视频| 一区二区三区免费毛片| 日韩一区二区视频免费看| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产人妻一区二区三区在| 啦啦啦韩国在线观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久久九九精品影院| 国产乱人偷精品视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 精品无人区乱码1区二区| 国产探花极品一区二区| 久久久成人免费电影| 熟女人妻精品中文字幕| 国产毛片a区久久久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产一级毛片在线| 国产精品久久久久久久电影| 色哟哟·www| 亚洲第一电影网av| 全区人妻精品视频| 免费观看人在逋| 午夜精品一区二区三区免费看| 精华霜和精华液先用哪个| 国产淫片久久久久久久久| 免费看光身美女| 久久精品综合一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 99国产极品粉嫩在线观看| 一本久久中文字幕| 国产免费男女视频| 九九热线精品视视频播放| 级片在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品一区二区在线观看99 | 最新中文字幕久久久久| 又爽又黄a免费视频| av免费在线看不卡| 男女那种视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 国产av麻豆久久久久久久| 一级毛片电影观看 | 岛国毛片在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品国产av成人精品| 免费观看在线日韩| 99在线视频只有这里精品首页| 一个人看的www免费观看视频| 青青草视频在线视频观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 青青草视频在线视频观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久精品综合一区二区三区| 日本熟妇午夜| 97热精品久久久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美精品一区二区大全| 精品人妻熟女av久视频| 最好的美女福利视频网| 高清毛片免费看| 亚洲av.av天堂| 99热这里只有是精品50| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲性久久影院| 岛国在线免费视频观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 禁无遮挡网站| 日韩av不卡免费在线播放| 青春草国产在线视频 | 99热6这里只有精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 99久久人妻综合| 97超视频在线观看视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一夜夜www| 一个人看的www免费观看视频| 久久久久九九精品影院| 国产精品综合久久久久久久免费| 桃色一区二区三区在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲内射少妇av| 在线国产一区二区在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产老妇女一区| 久久久国产成人免费| 日韩av不卡免费在线播放| 国产69精品久久久久777片| 草草在线视频免费看| 老女人水多毛片| 九色成人免费人妻av| 97超碰精品成人国产| 我要搜黄色片| 高清午夜精品一区二区三区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品一区www在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费搜索国产男女视频| 久久人人爽人人片av| 日韩制服骚丝袜av| 人妻久久中文字幕网| 深夜a级毛片| 国内精品宾馆在线| 亚洲经典国产精华液单| 深爱激情五月婷婷| 国产精品久久视频播放| 久久久久久久久久久免费av| 丝袜美腿在线中文| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美一区二区亚洲| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 搞女人的毛片| 综合色av麻豆| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久亚洲精品不卡| 日本三级黄在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产大屁股一区二区在线视频| 波多野结衣高清作品| 99久久成人亚洲精品观看| 国产三级中文精品| 精品无人区乱码1区二区| 深夜a级毛片| 干丝袜人妻中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成年免费大片在线观看| 深夜a级毛片| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 精品国产三级普通话版| 亚洲av不卡在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日本在线视频免费播放| 久久这里只有精品中国| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久国产乱子免费精品| 国产亚洲欧美98| 亚洲国产精品sss在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 熟女人妻精品中文字幕| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品久久久久久av不卡| 国内精品一区二区在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品野战在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| av在线老鸭窝| 美女国产视频在线观看| 国产久久久一区二区三区| 色噜噜av男人的天堂激情| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av在线观看视频网站免费| 欧美xxxx性猛交bbbb| 成人毛片60女人毛片免费| 久久久国产成人免费| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲欧美日韩高清专用| 日本黄大片高清| 亚洲国产色片| 久久久午夜欧美精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品,欧美在线| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久99蜜桃精品久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中国国产av一级| 国产高清不卡午夜福利| 国产视频内射| 国产男人的电影天堂91| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 人人妻人人看人人澡| 日韩av在线大香蕉| ponron亚洲| 色尼玛亚洲综合影院| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久精品91蜜桃| 如何舔出高潮| 国产精品日韩av在线免费观看| 看十八女毛片水多多多| 一级黄片播放器| 久久精品国产清高在天天线| 91精品一卡2卡3卡4卡| 一本久久中文字幕| 精华霜和精华液先用哪个| av专区在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产乱人偷精品视频| 最近视频中文字幕2019在线8| av.在线天堂| 亚洲av不卡在线观看| 丰满乱子伦码专区| 熟女电影av网| 晚上一个人看的免费电影| 少妇的逼好多水| h日本视频在线播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久成人免费电影| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久午夜亚洲精品久久| 色噜噜av男人的天堂激情| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 好男人视频免费观看在线| 久久人人精品亚洲av| 精品久久久噜噜| 丝袜美腿在线中文| 蜜臀久久99精品久久宅男| 精品久久久久久久久久免费视频| 丝袜美腿在线中文| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 十八禁国产超污无遮挡网站| 精品免费久久久久久久清纯| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日韩欧美国产在线观看| 69人妻影院| 波多野结衣高清无吗| 天堂网av新在线|