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三次谐波扰动分布式光伏并网逆变器孤岛检测技术

发布日期:2024-06-13 01:57浏览次数:
本文摘要:首先在坐标系下建构了频率自适应锁相器,用作较慢精确地捕捉电网振幅;然后研究了一种通过振幅扰动构建三次谐波分量流经的具体方法,并确认了扰动系数的自由选择依据,同时利用具备高速运算性能的滑动Goertzel滤波器对公共耦合点处的三次谐波电压展开萃取,以便能较慢检测系统否再次发生孤岛。最后通过建模及实验检验了所托方法的可行性和有效性。 考虑到新型可再生能源洗手无污染及储量非常丰富等诸多强力优势,能源产业的结构调整正在世界范围内普遍蓬勃发展。

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首先在坐标系下建构了频率自适应锁相器,用作较慢精确地捕捉电网振幅;然后研究了一种通过振幅扰动构建三次谐波分量流经的具体方法,并确认了扰动系数的自由选择依据,同时利用具备高速运算性能的滑动Goertzel滤波器对公共耦合点处的三次谐波电压展开萃取,以便能较慢检测系统否再次发生孤岛。最后通过建模及实验检验了所托方法的可行性和有效性。

  考虑到新型可再生能源洗手无污染及储量非常丰富等诸多强力优势,能源产业的结构调整正在世界范围内普遍蓬勃发展。发展新型可再生替代能源,提升洗手电力供应,从将来考虑到,无论在技术提升、环境保护,还是在经济发展等方面都将不会有实质性的增进意义。

  以太阳能、风能、生物质能等主导型可再生能源创建发展一起的分布式发电系统(DistributedGenerationSystem,DGS)目的为用户获取优质、洗手、高效能的电力资源。  分布式发电系统以其经济、高效等诸多优势,至此在可再生电力能源产业中取得了新的发展。

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分布式发电系统中的孤岛现象一般来说解读为:当主电网因电气故障、检修或误操作等原因与分布式发电系统失联后,发电系统作为独立电源将之后对本地阻抗供电,构成独立国家不高效率的自给自足电力系统。  按照孤岛检测标准UL17417和IEEEStd1547的涉及规定,任何分布式并网发电系统必需具备孤岛检测功能,并在规定时间内很快已完成检测,及时封锁逆变器。

  主动式检测方法一般来说使用对逆变器掌控中的某个参量(如电流频率、电流振幅、电流幅值、电流谐波和电压等)产生扰动的措施,来观测公共耦合点(Pointofcommoncoupling,PCC)处的某些参量变化,来辨别否再次发生孤岛。  主动式检测方法的首要问题是扰动信号的指定。

如果扰动信号频率过低,则不会缩放本地阻抗品质因数的起到,造成孤岛无以检;如果使用偶次谐波作为扰动,又被迫面临偶次谐波无法避免的后遗症。  纵观与孤岛检测涉及的大部分文献资料,很少有学者融合电压实时技术明确提出适当的孤岛检测新方法。此类方法的关键在于如何均衡扰动与实时锁相的关系,换言之,产生的扰动无法转变或影响实时萃取信号中的电压过零点的方位。

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  孤岛检测的另一个最重要问题在于检测的快速性,而快速性的构建才是必须相结合具备较较少运算量的数据处理算法来已完成。  本文首先在由频率自适应实时锁相器扣除的相位角上整周期地流经一个小幅的正弦扰动,然后通过具备高速运算性能的滑动Goertzel滤波器萃取vPCC中由扰动振幅带给的三次谐波电压,并与孤岛检测阈值较为,来判断系统否再次发生孤岛。最后由建模及实验检验所托方法的可行性及有效性。

  结论  首先通过频率自适应锁相器取得了电网的相位角,然后明确提出了构建向并网电流流经少量三次谐波的振幅扰动法,并通过滑动Goertzel滤波器对PCC一处三次谐波电压的较慢萃取构建孤岛检测。最后通过建模和实验检验了方案的可行性和有效性。


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