• <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 ?

    基于虛擬同步發(fā)電機(jī)的孤島微電網(wǎng)頻率恢復(fù)控制

    2020-11-10 07:47:04蘇宏升
    關(guān)鍵詞:環(huán)控制調(diào)頻電感

    楊 禎,蘇宏升

    (蘭州交通大學(xué)自動化與電氣工程學(xué)院,甘肅蘭州730070)

    微電網(wǎng)是一種由分布式電源(DG)、儲能裝置、用電負(fù)荷等構(gòu)成的小型發(fā)電配電系統(tǒng),主要分為獨(dú)立型微電網(wǎng)與并網(wǎng)型微電網(wǎng)2種類型,可實(shí)現(xiàn)自治管理與自我控制[1-2]。儲能作為微電網(wǎng)中非常重要的組成部分,能夠克服微電網(wǎng)慣性小和抗擾動能力弱的問題,消減風(fēng)能和光伏等可再生能源發(fā)電的間歇性對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,視為大電網(wǎng)的“可控單元”[3]?;陔娏﹄娮幽孀兘涌诘腄G在電力系統(tǒng)中所占比例增長較快,包括我國在內(nèi)的很多國家和地區(qū)均制定了各自的DG發(fā)展計(jì)劃[4-5]。與傳統(tǒng)能源大多通過同步發(fā)電機(jī)(SG)并入電網(wǎng)不同,更多的DG通過并網(wǎng)逆變器接入大電網(wǎng),與傳統(tǒng)的SG相比,DG并網(wǎng)逆變器響應(yīng)迅速;但是,由于它屬于靜置設(shè)備,不能夠?yàn)殡娋W(wǎng)運(yùn)行提供慣性和阻尼支撐,給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了新的挑戰(zhàn)[6],因此,國內(nèi)外學(xué)者提出了虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)控制技術(shù),模擬出與SG相類似的旋轉(zhuǎn)慣量和阻尼特性的新型控制策略[7-11],改善了含新能源電網(wǎng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。

    基于電力電子逆變接口的DG控制方法有傳統(tǒng)的下垂控制法,該方法存在頻率抵御負(fù)荷擾動能力差的問題。文獻(xiàn)[12]中通過仿真實(shí)驗(yàn)對比分析了傳統(tǒng)下垂控制算法[13]與VSG控制的動態(tài)響應(yīng)波形,結(jié)果表明,VSG控制算法有效降低了系統(tǒng)的頻率偏差,能更好地提高系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。文獻(xiàn)[14]中利用SG的數(shù)學(xué)模型,采用頻率和電壓調(diào)節(jié)器,實(shí)現(xiàn)逆變型DG的電流源型VSG(CVSG)控制,并研究有關(guān)鎖相環(huán)問題;但是,該控制算法在離網(wǎng)運(yùn)行時難以實(shí)現(xiàn),因此,國內(nèi)外專家提出電壓源型VSG(VVSG) 控制技術(shù)[15-16]。文獻(xiàn)[17]中提出的電壓源型VSG控制算法模擬了SG的轉(zhuǎn)子運(yùn)動特性和一次調(diào)頻特性,可以使微電網(wǎng)運(yùn)行在并網(wǎng)和離網(wǎng)2種模式,且無需鎖相環(huán)即可工作于穩(wěn)定狀態(tài),增強(qiáng)了VSG在DG中的適應(yīng)性,改善了整個系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性;但是,由于一次調(diào)頻不能保證微電網(wǎng)運(yùn)行于離網(wǎng)模式下的電能質(zhì)量,因此,為了應(yīng)對微電網(wǎng)在離網(wǎng)運(yùn)行下發(fā)生較大負(fù)荷擾動的情況,需要在VSG技術(shù)中采用二次調(diào)頻控制。

    穩(wěn)定性問題作為VSG控制算法研究的主要對象,小信號模型及特征根軌跡是常用的分析方法?;诖?,文獻(xiàn)[18]中提出一種無頻差的有功頻率控制方法,消除了孤島模式下的頻率偏移,同時建立系統(tǒng)小信號模型,對系統(tǒng)進(jìn)行穩(wěn)定性分析。由于階數(shù)較高,因此分析較復(fù)雜。文獻(xiàn)[19]中推導(dǎo)出VSG的小信號模型,提出一種參數(shù)設(shè)計(jì)方法,但并未詳細(xì)分析各控制參數(shù)對系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)的影響。文獻(xiàn)[20-21]中研究了在離網(wǎng)模式下微電網(wǎng)的穩(wěn)定性問題,利用特征值分析法分析參數(shù)變化時對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。

    本文中針對獨(dú)立微電網(wǎng)面臨的問題及以上文獻(xiàn)關(guān)于VSG控制研究的不足,提出一種改進(jìn)VSG的控制策略。在基于電力電子逆變接口的DG控制中引入SG的轉(zhuǎn)子運(yùn)動方程、有功調(diào)頻和無功調(diào)壓特性,通過改進(jìn)VSG的功頻控制器結(jié)構(gòu),即在有功頻率控制環(huán)中用積分模塊代替下垂系數(shù)模塊,實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)頻率的無差控制,減小系統(tǒng)頻率偏差,使頻率快速恢復(fù)。為了更好地跟蹤輸出電壓信號,在電壓電流環(huán)中采用準(zhǔn)比例諧振(QPR)控制。通過建立微電網(wǎng)離網(wǎng)運(yùn)行的小信號模型,根據(jù)特征根軌跡的變化反映系統(tǒng)的動態(tài)性能,分析動態(tài)響應(yīng)的影響。在MATLAB Simulink仿真軟件中搭建VSG模型,通過仿真對比分析,驗(yàn)證所提控制策略的有效性。

    1 VSG控制策略

    1.1 電路的拓?fù)?/h3>

    基于VSG的逆變型DG整體控制框圖如圖1所示。主電路采用三相電壓源型逆變器,內(nèi)環(huán)采用QPR控制對電壓正弦波參考值E*進(jìn)行跟蹤,功率外環(huán)采用VSG控制。內(nèi)環(huán)電壓電流控制跟蹤給定參考電壓,將得到的調(diào)制波經(jīng)過正弦脈寬調(diào)制(SPWM)產(chǎn)生驅(qū)動信號,驅(qū)動逆變橋各開關(guān)管的關(guān)斷和導(dǎo)通,從而控制逆變型DG的輸出。

    為了便于分析,假設(shè)極對數(shù)為1,VSG的電氣角速度與機(jī)械角速度相同,則VSG轉(zhuǎn)子運(yùn)動方程為

    (1)

    式中:t為時間;Tm、Te、Td分別為VSG的機(jī)械轉(zhuǎn)矩、電磁轉(zhuǎn)矩和阻尼轉(zhuǎn)矩;Pm為VSG輸入的機(jī)械功率;Pe為輸出的電磁功率;J為虛擬轉(zhuǎn)動慣量;D為阻尼系數(shù);ω為轉(zhuǎn)子角頻率;ω0為VSG額定角頻率;φ為逆變電源電壓的相角。VSG的電磁轉(zhuǎn)矩Te與電磁功率Pe的關(guān)系為

    (2)

    式中:ea、eb、ec為VSG的輸出電動勢;ia、ib、ic為VSG的輸出電流。

    1.2 頻率調(diào)節(jié)控制

    傳統(tǒng)SG通過調(diào)速器的作用,根據(jù)系統(tǒng)頻率偏差對其輸入機(jī)械轉(zhuǎn)矩進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)對轉(zhuǎn)子頻率的調(diào)節(jié)。將此原理應(yīng)用于分布式逆變電源的調(diào)頻控制中,使分布式逆變電源具備一定的調(diào)頻能力,僅一次調(diào)頻不能滿足系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求,且存在較大

    Udc—直流母線電壓; S1—S6—開關(guān)管; R—濾波電感寄生電阻; L、C—濾波器的濾波電感和濾波電容值;Zline—線路阻抗;KM—靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān); Iiabc、Icabc、Igabc—濾波電感電流、濾波電容電流及流向公共連接點(diǎn)的三相電流; Ucabc—電容電壓; Pref、Qref—有功功率、無功功率設(shè)定值; P、Q—逆變器輸出的有功功率、無功功率瞬時值;E、φ —由VSG控制算法得到的電壓幅值和逆變電源電壓的相角;E*—由VSG控制算法得到的電壓正弦波參考值; ma、mb、mc—經(jīng)過電壓電流控制得到的三相調(diào)制波;iia、iib、iic—電感電流; iga、igb、igc—輸出電流; ica、icb、icc—電容電流;A、B、C—公共母線端; SPWM—正弦脈寬調(diào)制;QPR—準(zhǔn)比例諧振。圖1 虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)原理圖

    的頻率偏移,本文中通過積分模塊代替下垂系數(shù)模塊,實(shí)現(xiàn)獨(dú)立微電網(wǎng)的無差控制,能夠有效地解決頻率偏差大、動態(tài)響應(yīng)慢的問題,提高系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。依據(jù)上述原理可得功頻控制器結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    Tm、Te、Td—虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)的機(jī)械轉(zhuǎn)矩、電磁轉(zhuǎn)矩和阻尼轉(zhuǎn)矩; Pm—VSG輸入的機(jī)械功率; Pe—輸出的電磁功率; J—虛擬轉(zhuǎn)動慣量; D—阻尼系數(shù); ω—轉(zhuǎn)子角頻率; ω0—VSG額定角頻率; φ—逆變電源電壓的相角; Pref—有功功率設(shè)定值; Kf—調(diào)差系數(shù); ω0—參考角頻率; k—積分系數(shù); s—積分因子。圖2 改進(jìn)的虛擬功頻控制框圖

    輸入有功功率指令的表達(dá)式為

    (3)

    式中:Pref為有功功率設(shè)定值; ΔP為有功功率偏差;Kf為調(diào)差系數(shù);k為積分系數(shù);s為積分因子。

    通過此控制策略,分布式逆變器可實(shí)現(xiàn)SG的旋轉(zhuǎn)慣性和二次調(diào)頻功能。

    由式(1)、(3)聯(lián)立,可以得到轉(zhuǎn)子角頻率的表達(dá)式為

    (4)

    式(4)為典型的二階系統(tǒng),無阻尼自然振蕩角頻率ωn和阻尼比ζ分別為

    (5)

    由此可見,分布式逆變器通過式(1)模擬SG的轉(zhuǎn)子運(yùn)動方程,實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)慣量控制;通過式(3)、(4)模擬原動機(jī)調(diào)節(jié)且實(shí)現(xiàn)二次調(diào)頻,減小頻率偏移量,當(dāng)系統(tǒng)頻率變化時,虛擬調(diào)速器可根據(jù)系統(tǒng)頻率偏差自動調(diào)節(jié)逆變電源輸出的有功功率,對轉(zhuǎn)子頻率偏差進(jìn)行補(bǔ)償抑制,提高系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。

    1.3 勵磁調(diào)節(jié)控制

    VSG的無功電壓控制模擬了SG的勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng),使逆變器的無功功率和輸出電壓之間的關(guān)系滿足下垂特性。在離網(wǎng)運(yùn)行時,主要由微電網(wǎng)中的負(fù)載決定所輸出的無功功率,從而控制逆變器輸出的電壓值。由此,系統(tǒng)工作在離網(wǎng)模式下的勵磁控制框圖如圖3所示。

    Qref—無功功率設(shè)定值; Q—無功功率瞬時值; E0—VSG的空載電動勢; E—由VSG控制算法得到的電壓幅值;n—電壓下垂系數(shù)。圖3 虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)勵磁控制框圖

    由圖3得到輸出電壓為

    E=E0-(Qref-Q)n

    (6)

    式中:E為由VSG控制算法得到的電壓幅值;E0為空載電動勢;Qref為無功功率設(shè)定值;Q為無功功率瞬時值;n為電壓下垂系數(shù)。

    VSG的電壓向量為

    (7)

    1.4 電壓電流雙閉環(huán)控制

    根據(jù)圖1,忽略濾波電感寄生電阻R,得到電壓源型三相橋式逆變電源的數(shù)學(xué)模型[22-23]為

    (8)

    式中:L為濾波器的濾波電感;Udc為直流母線電壓;m0為調(diào)制比;θ為移項(xiàng)角;Uan、Ubn、Ucn分別為a、b、c三相相電壓。

    為了更好地跟蹤上層控制器的給定電壓值,要求電壓電流控制器的動態(tài)響應(yīng)較快。文獻(xiàn)[24]中在電壓外環(huán)控制中采用了比例積分(PI)控制。由于PI控制屬于一階控制器,適用于直流信號的調(diào)節(jié),用其跟蹤正弦信號時,在一定程度上會造成電壓幅值和相位誤差,影響系統(tǒng)的控制效果,因此本文中采用了跟蹤效果更好的QPR控制。其傳遞函數(shù)GQPR(s)[25]為

    (9)

    式中:Kp為比例系數(shù);Kr為諧振參數(shù);ωc為截止頻率。

    對于VSG,電流內(nèi)環(huán)反饋?zhàn)兞康倪x取不同會影響系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)特性及穩(wěn)定性能。輸出阻抗反映出負(fù)載電流擾動時對輸出電壓的影響,輸出阻抗越小,抗擾性能越好。以下將對不同反饋?zhàn)兞康目箶_性進(jìn)行對比分析,圖4所示為基于電感電流反饋的VSG內(nèi)環(huán)電流控制框圖。

    Kc—電流環(huán)控制器的比例系數(shù); KPWM—逆變器等效增益,下標(biāo)PWM為脈寬調(diào)制; Ig—電流擾動量; Ii—內(nèi)環(huán)控制輸出電感電流;電感電流反饋量; Ic—內(nèi)環(huán)控制輸出電容電流; Uc—內(nèi)環(huán)控制輸出電壓; Li—內(nèi)環(huán)控制的電感系數(shù); Cc—內(nèi)環(huán)控制的電容系數(shù); s—積分因子。圖4 基于電感電流反饋結(jié)構(gòu)框圖

    由圖4得到內(nèi)環(huán)電感電流輸出阻抗傳遞函數(shù)為

    (10)

    式中:Kc為電流環(huán)控制器的比例系數(shù);KPWM為逆變器等效增益,下標(biāo)PWM為脈寬調(diào)制;Cc為內(nèi)環(huán)控制的電容系數(shù)。

    圖5為基于電容電流反饋的VSG內(nèi)環(huán)電流控制框圖。

    Kc—電流環(huán)控制器的比例系數(shù); KPWM—逆變器等效增益,下標(biāo)PWM為脈寬調(diào)制;Ig—電流擾動量;電容電流反饋量; Ii—內(nèi)環(huán)控制輸出電感電流; Ic—內(nèi)環(huán)控制輸出電容電流; Uc—內(nèi)環(huán)控制輸出電壓;Li—內(nèi)環(huán)控制的電感系數(shù); Cc—內(nèi)環(huán)控制的電容系數(shù); s—積分因子。圖5 基于電容電流反饋結(jié)構(gòu)框圖

    由圖5得到內(nèi)環(huán)電容電流輸出阻抗的傳遞函數(shù)為

    (11)

    基于電感電流、電容電流反饋?zhàn)兞康妮敵鲎杩诡l率特性對比如圖6所示。由圖可知,基于電容電流反饋的VSG內(nèi)環(huán)控制在低頻段處的輸出阻抗更小,因此基于電容電流反饋的控制具有更好的抗擾性能。

    (a)幅頻波特圖(b)相頻波特圖圖6 基于電感電流、電容電流反饋的頻率特性

    由此,本文中選用基于電容電流反饋的VSG內(nèi)環(huán)控制,其控制環(huán)路包含負(fù)載電流的擾動,具有更好的抗擾動性能。內(nèi)環(huán)電壓電流雙閉環(huán)控制框圖如圖7所示。

    Uref—三相參考電壓瞬時值; KPWM—逆變器等效增益,下標(biāo)PWM為脈寬調(diào)制; Uc—電壓輸出值; Ii—內(nèi)環(huán)控制輸出電感電流; Ic—內(nèi)環(huán)控制輸出電容電流; Uc—內(nèi)環(huán)控制輸出電壓; Li—內(nèi)環(huán)控制的電感系數(shù); Cc—內(nèi)環(huán)控制的電容系數(shù); s—積分因子; QPR—準(zhǔn)比例諧振。圖7 電壓電流控制框圖

    電壓輸出值Uc的計(jì)算公式為

    Uc(s)=G(s)Uref(s)-Zo(s)Ig(s),

    (12)

    其中

    式中:G(s)為電壓增益;Zo(s)為輸出阻抗。

    綜上所述,內(nèi)環(huán)電壓電流控制器結(jié)合QPR和電容電流反饋控制,對電壓的跟蹤性能更好,動態(tài)響應(yīng)更快,同時具有更好的抗擾動性。

    2 VSG系統(tǒng)控制參數(shù)分析

    2.1 離網(wǎng)模式的小信號模型

    以下將建立VSG運(yùn)行于離網(wǎng)模式下的小信號模型,分析在離網(wǎng)模式下各參數(shù)變化對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。等效電路圖如圖8所示。

    在離網(wǎng)運(yùn)行時,將線路阻抗和負(fù)載阻抗合起來表示為Z=R+jX,其中Z為離網(wǎng)運(yùn)行時的阻抗,R

    E∠φ—逆變電源輸出電壓; R1+jX1—線路阻抗;Zl—負(fù)載阻抗; ig—離網(wǎng)模式下的輸出電流。圖8 離網(wǎng)模式等效電路圖

    為濾波電感寄生電阻,X為電抗,則離網(wǎng)模式下逆變電源輸出的視在功率為

    S=P+jQ=

    (13)

    式(13)線性化為

    (14)

    (15)

    式中:ΔQ為無功功率線性化值; ΔE為無功電壓線性化值; Δφ為相位角線性化值;Kpφ為有功功率對相位角的偏導(dǎo);Kpe為有功功率對電壓的偏導(dǎo);Kqφ為無功功率對相位角的偏導(dǎo);Kqe為無功功率對電壓的偏導(dǎo)。

    式(4)、(6)分別線性化為

    (16)

    令X=(Δω, Δφ, ΔE)T,根據(jù)式(14)、(15)、(16),并結(jié)合sΔφ(s)=Δω(s),可得VSG離網(wǎng)運(yùn)行的小信號模型為

    (17)

    2.2 離網(wǎng)模式的控制參數(shù)分析

    依據(jù)李雅普諾夫理論,分析離網(wǎng)模式下主要控制參數(shù)在一定范圍內(nèi)變化對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,利用特征值分析法對式(17)進(jìn)行分析,根據(jù)特征值在復(fù)平面上的分布情況,分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性。圖9所示為虛擬轉(zhuǎn)動慣量J、阻尼系數(shù)D、調(diào)差系數(shù)Kf、積分系數(shù)k變化的特征根軌跡。圖9(a)所示為轉(zhuǎn)動慣量J在0.1~10變化的根軌跡。由圖可以看出: 所有特征根均分布在虛軸左側(cè),根據(jù)李雅普諾夫定理判斷系統(tǒng)是穩(wěn)定的; 其次, 依據(jù)控制理論原理,離虛軸更近的特征根是主導(dǎo)特征根,對系統(tǒng)穩(wěn)定性影響較大,因此旋轉(zhuǎn)慣量J的不斷增大,一對共軛特征根向虛軸靠近,超調(diào)越大,系統(tǒng)的穩(wěn)定性降低。圖9(b)、(c)為阻尼系數(shù)D和調(diào)差系數(shù)Kf變化的根軌跡曲線。由圖可以看到,隨著D和Kf的增大,系統(tǒng)極點(diǎn)遠(yuǎn)離虛軸,穩(wěn)定性增強(qiáng)。圖9(d)所示為系統(tǒng)隨k增大的根軌跡圖。從圖中可以看出,一對共軛復(fù)根始終在虛軸左側(cè),說明系數(shù)k的引入不會對系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成影響, 因此需根據(jù)系統(tǒng)容許的超調(diào)量和期望的響應(yīng)速度選擇合適的參數(shù)。

    (a)D=30 N·m·s/rad,Kf=25,ω0=314 rad/s,k=1 000,J=0.1~10 kg·m2

    (b)J=0.2 kg·m2,Kf=25,ω0=314 rad/s,k=1 000,D=10~50 N·m·s/rad

    (c)J=0.2 kg·m2,D=30 N·m·s/rad,ω0=314 rad/s,k=1 000,Kf =15~35

    (d)J=0.2 kg·m2,D=30 N·m·s/rad,Kf=25,ω0=314 rad/s,k=200~1 200J—虛擬轉(zhuǎn)動慣量; D—阻尼系數(shù); Kf—調(diào)差系數(shù); ω0—參考角頻率; k—積分系數(shù)。圖9 離網(wǎng)模式下參數(shù)變化的特征軌跡

    3 仿真分析

    為了驗(yàn)證本文中所提出的控制方法的有效性及相關(guān)參數(shù)分析的正確性,利用MATLAB Simulink軟件搭建如圖1所示的單機(jī)VSG的孤島微電網(wǎng)仿真模型,主電路參數(shù)如表1所示。

    表1 系統(tǒng)仿真參數(shù)

    3.1 轉(zhuǎn)動慣量和阻尼系數(shù)對頻率動態(tài)特性的影響

    初始時刻VSG承擔(dān)負(fù)載有6 kW穩(wěn)定運(yùn)行,0.5 s時負(fù)載增加。仿真結(jié)果如圖10所示。由圖10(a)可知,隨著J的不斷增加,無阻尼自然振蕩角頻率ωn和阻尼比ζ減小,系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)變慢,頻率偏差越小,但是達(dá)到額定頻率所需時間變長,超調(diào)量增大,振蕩越劇烈。由圖10(b)可知,當(dāng)D增大時,頻率偏差量減小,但是頻率恢復(fù)穩(wěn)定值動態(tài)響應(yīng)減慢,仿真結(jié)果與理論分析結(jié)果一致。由上述分析可知,在選擇合理參數(shù)時要綜合考慮超調(diào)量、響應(yīng)時間、動態(tài)響應(yīng)速度以及恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)所需時間等影響因素。

    3.2 改進(jìn)的VSG控制策略輸出仿真波形

    為了檢驗(yàn)負(fù)荷突變時,改進(jìn)VSG的動態(tài)性能,VSG輸出電壓、電流波形及電壓快速傅里葉變換(FFT)分析如圖11所示。由圖可知,當(dāng)負(fù)荷突變時,VSG的輸出電壓始終保持穩(wěn)定狀態(tài),正弦波良好且諧波失真率(THD)為3.30%,滿足負(fù)荷對電能質(zhì)量的要求。輸出電流隨負(fù)荷變化而瞬時響應(yīng),說明系統(tǒng)的動態(tài)性能良好。

    為了突出本文中所提控制策略的優(yōu)越性,對逆變型DG分別采用下垂控制、VSG一次調(diào)頻和改進(jìn)的VSG二次調(diào)頻控制進(jìn)行仿真驗(yàn)證。初始時刻,逆變型DG向6 kW的負(fù)載供電,其輸出的有功功率和無功功率均由負(fù)載決定,系統(tǒng)額定頻率為50 Hz,相電壓有效值為220 V。在0.5 s時刻系統(tǒng)有功負(fù)荷增加3 kW,無功功率不變,并在1 s時切出有功負(fù)荷, 1.5 s時仿真結(jié)束。圖12所示為3種控制方法的頻率波形和輸出有功波形。

    (a) 轉(zhuǎn)動慣量J對頻率的影響(b)阻尼系數(shù)D對頻率的影響圖10 轉(zhuǎn)動慣量與阻尼系數(shù)對頻率影響的仿真波形

    (a)輸出電流波形

    (b)輸出電壓波形

    (c)電壓FFT波形圖11 虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)輸出電壓電流波形及快速傅里葉變換(FFT)分析結(jié)果

    由圖12(a)可知,采用下垂控制時,頻率隨著負(fù)荷突變而快速變化,且波動陡峭,逆變電源可根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整自身輸出,維持頻率穩(wěn)定;但是,由于缺少轉(zhuǎn)動慣量的作用,在負(fù)荷擾動時頻率快速跌落,偏離額定值較大,不能恢復(fù)到額定值,動態(tài)響應(yīng)慢,因此在負(fù)載擾動頻繁的系統(tǒng)中,下垂控制策略難以維持系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定。采用傳統(tǒng)的VSG一次調(diào)頻控制時,能夠提供慣性支撐,響應(yīng)較快,減小頻率的變化,可以保證微電網(wǎng)在離網(wǎng)模式下頻率穩(wěn)定;但是,在負(fù)載突變時,頻率不能快速恢復(fù)到穩(wěn)定值,系統(tǒng)存在頻率偏差,可能使微電網(wǎng)內(nèi)出現(xiàn)低頻振蕩現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)輸出不穩(wěn)定,因此,一次調(diào)頻存在的頻率偏移不能滿足系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行要求。采用本文中提出的改進(jìn)的VSG控制策略,能夠有效抑制頻率偏差,且頻率響應(yīng)快,負(fù)荷擾動時頻率快速恢復(fù)到額定值,提高了獨(dú)立微電網(wǎng)的頻率穩(wěn)定性。由圖12(b)可知,各控制策略對輸出有功曲線影響較小,改進(jìn)后的VSG輸出有功功率動態(tài)響應(yīng)快,調(diào)整時間短。

    (a)頻率波形

    (b)輸出有功波形圖12 不同控制方法的頻率波形和輸出有功波形

    4 結(jié)論

    本文中在目前VSG相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,提出一種離網(wǎng)模式下抑制系統(tǒng)頻率波動的控制策略,增強(qiáng)VSG的調(diào)頻能力。通過MATLAB Simulink軟件進(jìn)行仿真分析,將改進(jìn)后的VSG控制策略與傳統(tǒng)下垂控制和一次調(diào)頻控制進(jìn)行對比,在負(fù)荷擾動工況下,本文中所提出的控制策略頻率偏差更小,動態(tài)響應(yīng)更快,改善了頻率調(diào)整的穩(wěn)定性。

    猜你喜歡
    環(huán)控制調(diào)頻電感
    考慮頻率二次跌落抑制的風(fēng)火聯(lián)合一次調(diào)頻控制
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:42
    自適應(yīng)模糊多環(huán)控制在慣導(dǎo)平臺穩(wěn)定回路中的應(yīng)用
    基于NCP1608B的PFC電感設(shè)計(jì)
    滯環(huán)控制的變步長MPPT算法實(shí)驗(yàn)研究
    電測與儀表(2016年6期)2016-04-11 12:07:58
    調(diào)頻發(fā)射機(jī)技術(shù)改造
    調(diào)頻激勵器干擾的排除方法
    隔離型開關(guān)電感準(zhǔn)Z源逆變器
    一種雙饋風(fēng)電機(jī)組網(wǎng)側(cè)變流器抑制低次諧波的多環(huán)控制
    調(diào)頻引信中噪聲調(diào)幅干擾的自適應(yīng)抑制
    改進(jìn)型抽頭電感準(zhǔn)Z源逆變器
    人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久国产亚洲av麻豆专区| 97人妻天天添夜夜摸| 十八禁高潮呻吟视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 婷婷丁香在线五月| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人av一区二区三区在线看 | 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黄频高清免费视频| 成人国语在线视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产欧美亚洲国产| 成人手机av| 一级毛片电影观看| 老司机在亚洲福利影院| 精品一品国产午夜福利视频| 免费观看av网站的网址| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丰满少妇做爰视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 女警被强在线播放| 9191精品国产免费久久| 无遮挡黄片免费观看| 午夜福利免费观看在线| 日本vs欧美在线观看视频| 黄色毛片三级朝国网站| 老熟女久久久| 岛国毛片在线播放| 亚洲国产av影院在线观看| 日日夜夜操网爽| 亚洲欧美激情在线| 久久中文看片网| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产高清国产精品国产三级| 午夜福利影视在线免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 91精品伊人久久大香线蕉| 91老司机精品| 黄色毛片三级朝国网站| 无限看片的www在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 九色亚洲精品在线播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久欧美国产精品| 午夜福利免费观看在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产麻豆69| 国产97色在线日韩免费| 高清在线国产一区| 夜夜夜夜夜久久久久| 777米奇影视久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品免费视频内射| 不卡一级毛片| 12—13女人毛片做爰片一| 97在线人人人人妻| 久久亚洲精品不卡| 国产亚洲欧美在线一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 老司机午夜十八禁免费视频| 婷婷丁香在线五月| 国产成人av激情在线播放| 午夜福利视频精品| 色老头精品视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 91字幕亚洲| 十八禁高潮呻吟视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av美国av| 国产在线免费精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲天堂av无毛| 亚洲国产av新网站| 欧美中文综合在线视频| 免费在线观看日本一区| 亚洲成人手机| 五月天丁香电影| 久久久久久人人人人人| 考比视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人手机av| xxxhd国产人妻xxx| 男人舔女人的私密视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 中国国产av一级| 超碰97精品在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 女人精品久久久久毛片| 丝袜脚勾引网站| 人妻 亚洲 视频| 久久久久国内视频| 丁香六月欧美| 少妇精品久久久久久久| 十八禁人妻一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品在线美女| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久久国产一区二区| a 毛片基地| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 天天影视国产精品| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲性夜色夜夜综合| 成人国语在线视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 岛国毛片在线播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 丝袜脚勾引网站| 免费在线观看完整版高清| 99香蕉大伊视频| 精品国产国语对白av| 丝袜喷水一区| 麻豆av在线久日| 精品第一国产精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲国产欧美在线一区| 久久国产精品影院| 亚洲中文av在线| 极品人妻少妇av视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产不卡av网站在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 大香蕉久久网| 精品欧美一区二区三区在线| 午夜视频精品福利| 久久精品国产亚洲av高清一级| 伦理电影免费视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 1024视频免费在线观看| 丰满少妇做爰视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 无限看片的www在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 久久香蕉激情| 久久久久网色| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 9热在线视频观看99| 久久中文看片网| 国产国语露脸激情在线看| 日韩免费高清中文字幕av| 精品一品国产午夜福利视频| 久久这里只有精品19| 欧美性长视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 日韩电影二区| 在线观看免费午夜福利视频| 丝袜脚勾引网站| 十八禁网站免费在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜福利在线免费观看网站| 国产高清videossex| 国产一级毛片在线| 香蕉丝袜av| 免费av中文字幕在线| 国产成人欧美| 天天操日日干夜夜撸| 人人澡人人妻人| 99久久人妻综合| 一级片免费观看大全| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 黑人猛操日本美女一级片| 飞空精品影院首页| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧美一区二区三区久久| 99国产精品免费福利视频| 成人国产av品久久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人黄色视频免费在线看| 咕卡用的链子| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美国产精品一级二级三级| 乱人伦中国视频| 欧美精品一区二区大全| 大片免费播放器 马上看| 久久狼人影院| 国产熟女午夜一区二区三区| 女性被躁到高潮视频| 久久久久精品人妻al黑| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产高清国产精品国产三级| 精品一区二区三卡| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲九九香蕉| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美在线黄色| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 秋霞在线观看毛片| 满18在线观看网站| 午夜91福利影院| 在线永久观看黄色视频| 亚洲精品乱久久久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 视频在线观看一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一级片'在线观看视频| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩欧美免费精品| 91老司机精品| 男人添女人高潮全过程视频| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜91福利影院| 99久久人妻综合| 日韩大码丰满熟妇| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 悠悠久久av| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久国产一区二区| 999久久久国产精品视频| 亚洲黑人精品在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美变态另类bdsm刘玥| 最新在线观看一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 成年人黄色毛片网站| 久久久久网色| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 青春草亚洲视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 人人妻人人澡人人看| 国产精品免费视频内射| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久青草综合色| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品久久久久久电影网| 午夜精品国产一区二区电影| 国产av又大| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 美女国产高潮福利片在线看| 丝袜美腿诱惑在线| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99久久人妻综合| 成年人黄色毛片网站| 欧美日韩av久久| 一个人免费在线观看的高清视频 | 青春草视频在线免费观看| 日本wwww免费看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产成人精品无人区| 午夜日韩欧美国产| 日韩三级视频一区二区三区| 国产一区二区 视频在线| 天天影视国产精品| 在线av久久热| 亚洲伊人色综图| 国产色视频综合| 五月天丁香电影| 天天添夜夜摸| 久久99热这里只频精品6学生| 少妇被粗大的猛进出69影院| 夫妻午夜视频| 美女中出高潮动态图| 亚洲av男天堂| 日韩欧美国产一区二区入口| 天天操日日干夜夜撸| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲久久久国产精品| 一级毛片电影观看| 久热这里只有精品99| 老司机午夜福利在线观看视频 | 两个人免费观看高清视频| 三级毛片av免费| 蜜桃国产av成人99| 大香蕉久久成人网| 国产精品一二三区在线看| 男女免费视频国产| www日本在线高清视频| 视频区欧美日本亚洲| 两个人看的免费小视频| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲avbb在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 99久久精品国产亚洲精品| 久久久久久久国产电影| 麻豆国产av国片精品| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 免费高清在线观看日韩| 午夜91福利影院| 五月开心婷婷网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲欧洲日产国产| 久久久精品免费免费高清| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91成人精品电影| 日韩有码中文字幕| 少妇粗大呻吟视频| 欧美日韩视频精品一区| 美女视频免费永久观看网站| 69精品国产乱码久久久| 国产成人欧美| av福利片在线| 好男人电影高清在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲欧美激情在线| 国产精品成人在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久香蕉激情| 老熟妇仑乱视频hdxx| tocl精华| 亚洲精品国产区一区二| 久久久国产成人免费| 麻豆乱淫一区二区| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99精品久久久久人妻精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产一级毛片在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 嫩草影视91久久| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产精品久久久av美女十八| 国产成人欧美在线观看 | 欧美 日韩 精品 国产| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 最近最新免费中文字幕在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人手机av| 在线观看www视频免费| 视频在线观看一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 波多野结衣一区麻豆| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产av又大| 国产精品久久久久久精品古装| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 韩国高清视频一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 自线自在国产av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 视频区图区小说| 中文字幕制服av| 国产熟女午夜一区二区三区| 嫩草影视91久久| 亚洲国产av新网站| tube8黄色片| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩精品免费视频一区二区三区| av一本久久久久| 久久久精品免费免费高清| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| av视频免费观看在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美在线黄色| av一本久久久久| 国产91精品成人一区二区三区 | 老汉色∧v一级毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 三上悠亚av全集在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 涩涩av久久男人的天堂| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黑人猛操日本美女一级片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品av久久久久免费| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 高清在线国产一区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 岛国毛片在线播放| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 下体分泌物呈黄色| 国产黄频视频在线观看| 18禁观看日本| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久精品免费免费高清| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情极品国产一区二区三区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 天堂中文最新版在线下载| 在线十欧美十亚洲十日本专区| av网站免费在线观看视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 后天国语完整版免费观看| 亚洲全国av大片| 精品久久久久久电影网| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美大码av| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产一区二区三区av在线| 美女视频免费永久观看网站| 性少妇av在线| av欧美777| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 欧美激情 高清一区二区三区| 久久青草综合色| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜视频精品福利| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 男女无遮挡免费网站观看| 国产高清videossex| 十八禁网站免费在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲欧美激情在线| 国产国语露脸激情在线看| 午夜福利视频在线观看免费| 午夜久久久在线观看| 亚洲av美国av| 99九九在线精品视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲天堂av无毛| 午夜免费成人在线视频| 午夜免费成人在线视频| 又紧又爽又黄一区二区| 国产成人精品在线电影| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久精品免费免费高清| 久久久久国产一级毛片高清牌| 婷婷色av中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精华国产精华精| 色婷婷久久久亚洲欧美| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 国产一区二区 视频在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| www日本在线高清视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产男人的电影天堂91| 亚洲久久久国产精品| 咕卡用的链子| 久久久久国内视频| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 国产在线免费精品| 欧美激情久久久久久爽电影 | 一区二区三区四区激情视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧美激情在线| 性少妇av在线| 欧美午夜高清在线| 精品国产国语对白av| 一级片免费观看大全| 成人av一区二区三区在线看 | 国产伦理片在线播放av一区| 99九九在线精品视频| 久久免费观看电影| 亚洲 国产 在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 18禁国产床啪视频网站| 久久精品国产综合久久久| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲 国产 在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 在线天堂中文资源库| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久性视频一级片| 丝袜喷水一区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美激情在线| 国产区一区二久久| 国产不卡av网站在线观看| 99久久综合免费| a级毛片在线看网站| 三上悠亚av全集在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 黄色视频不卡| 岛国在线观看网站| 中文字幕人妻熟女乱码| 成年动漫av网址| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产福利在线免费观看视频| 午夜视频精品福利| 亚洲国产中文字幕在线视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 97人妻天天添夜夜摸| 一进一出抽搐动态| 久久久精品免费免费高清| 国产成人a∨麻豆精品| a级毛片在线看网站| 亚洲 国产 在线| 免费av中文字幕在线| 色94色欧美一区二区| a 毛片基地| 国产成人av教育| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 首页视频小说图片口味搜索| 宅男免费午夜| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 天天影视国产精品| 亚洲色图综合在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 自线自在国产av| 久久久精品94久久精品| videosex国产| 99热全是精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 操美女的视频在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产成人系列免费观看| 两个人看的免费小视频| 国产免费福利视频在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| svipshipincom国产片| 免费高清在线观看日韩| 国产精品一二三区在线看| 中文字幕色久视频| www.av在线官网国产| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品免费大片| 亚洲av电影在线进入| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲第一青青草原| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 午夜福利一区二区在线看| 欧美乱码精品一区二区三区| 一区二区三区精品91| 波多野结衣av一区二区av| 看免费av毛片| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品一区蜜桃| 人人澡人人妻人| 天天操日日干夜夜撸| 久久精品国产a三级三级三级| 成人影院久久| 国产免费福利视频在线观看| 91字幕亚洲| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产免费福利视频在线观看| 成年av动漫网址| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲 国产 在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 久久国产精品大桥未久av| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产男女内射视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品中文字幕在线视频| 夫妻午夜视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产高清国产精品国产三级| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人国产一区最新在线观看| 9色porny在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 午夜免费成人在线视频| 久久久久久久精品精品| 午夜福利在线观看吧| 精品亚洲成国产av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 超色免费av|