一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法及其装置制造方法及图纸

技术编号:10481002 阅读:297 留言:0更新日期:2014-10-03 13:24
一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,涉及电网无功补偿技术领域,目的在于提供一种能够避免负序分量对锁相环影响的方法和稳定性较高的无功补偿装置。其包括如下步骤,步骤1、将三相电压信号进行正负序分离,得到三相正序分量;步骤2、对正序分量进行鉴相;步骤3、鉴相结果经过低通滤波器滤波后再对角频率进行矫正,角频率被矫正后得到实际电网角频率;步骤4、实际电网角频率进行积分得到电网角度;步骤5、接着将电网角度送入数字振荡器得到锁相输出。

【技术实现步骤摘要】
一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法及其装置
本专利技术为涉及电网无功补偿
,提供了种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法及装置。
技术介绍
随着我国经济飞速发展,工业用电和居民用电量越来越大,导致电网存在大量无功和谐波,国内对电能质量也越来越重视,SVG作为一种动态补偿装置,能够快速准确进行动态无功补偿,以减小电力传输中的线损,提高电能利用率,在SVG补偿装置中电网锁相是关键技术之一,锁相的好坏直接决定设备性能的优劣,如果设备发生失锁,SVG补偿装置将工作不稳定,电能质量得不到最佳治理。 早期SVG的电网同步方法为硬件锁相法,通过比较器对电压过零点进行捕获,但是这种方法极易受到干扰,即便采用施密特触发器,如果在电压真正过零之前发生干扰,施密特只能以首次扰动触发时刻作为同步点,导致同步点前移而失锁。 随后出现了 SSRF-SPLL锁相法,该方法没有考虑负序分量对锁相的影响,如果电网电压出现负序分量较大时,锁相结果会产生波动。 为了克服负序分量的影响有人又提出了 DDSRF-SPLL锁相法,该方法基本思想采用一种算法来分离出正序和负序分量,该方法可以避免电网中负序分量对锁相的影响,但是算法很复杂,其中涉及多个低通滤波器,低通滤波器实现较难,并且低通滤波器存在响应速度慢的问题,导致得不到实际有效的应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种能够避免了负序分量对锁相环的影响,装置的稳定性高的数字锁相环的方法及其装置。 为了实现上述方案,本专利技术采用以下技术方案: 一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,其特征在于: 步骤1、将三相电压信号进行正负序分离,得到三相正序分量; 步骤2、对正序分量进行鉴相; 步骤3、鉴相结果经过低通滤波器滤波后再对角频率进行矫正,角频率被矫正后得到实际电网角频率; 步骤4、实际电网角频率进行积分得到电网角度; 步骤5、接着将电网角度送入数字振荡器得到锁相输出。 上述技术方案中,步骤I中正负序分具体包括如下步骤: 用正余弦本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,其特征在于:步骤1、将三相电压信号进行正负序分离,得到三相正序分量;步骤2、对正序分量进行鉴相;步骤3、鉴相结果经过低通滤波器滤波后再对角频率进行矫正,角频率被矫正后得到实际电网角频率;步骤4、实际电网角频率进行积分得到电网角度;步骤5、接着将电网角度送入数字振荡器得到锁相输出。

【技术特征摘要】
1.一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,其特征在于: 步骤1、将三相电压信号进行正负序分离,得到三相正序分量; 步骤2、对正序分量进行鉴相; 步骤3、鉴相结果经过低通滤波器滤波后再对角频率进行矫正,角频率被矫正后得到实际电网角频率; 步骤4、实际电网角频率进行积分得到电网角度; 步骤5、接着将电网角度送入数字振荡器得到锁相输出。2.根据权利要求1所述的一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,其特征在于:步骤I中正负序分离具体包括如下步骤: 用正余弦对电网电压进行DQ变换,电网电压信号经过旋转后其信号为式⑴:通过⑴可以推出存在历史信号式⑵:通过(1) + (2)求和即可提取出正序分量为式(3)使用同样方法,用反向旋转的正余弦-进行DQ变换可以提取负序分量为式(4)输入信号经过DQ变换后,对DQ变换数据进行缓存,用当前数据和历史数据进行相加得到正序分量,再进行反DQ变换即可得到三相正序分量。3.根据权利要求1所述的一种基于三相正序分量的无功补偿装置的数字锁相环的方法,其特征在于:直接使用DQ变换的Q轴结果作为鉴相结果,当信号完全同步时,Q轴分量为零,即鉴相结果为O。4.一种采用...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹军迟伟周晓波
申请(专利权)人:成都麦隆电气有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1