【技术实现步骤摘要】
基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置
[0001]本专利技术属于大功率阻抗实测装置研发领域,具体涉及一种基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置。
技术介绍
[0002]随着新能源渗透率的提高,电力系统的运行特性和行为特征进一步复杂化,逆变器与电网之间、逆变器与逆变器之间的交互作用导致宽频振荡事故频发,阻抗分析法是分析宽频振荡现象的重要工具。获取准确的端口阻抗模型是应用阻抗分析法的前提,因此基于小扰动信号的宽频阻抗实测技术成为研究热点。
[0003]阻抗测量技术分为被动测量法和主动测量法。被动测量法通过提取待测系统自身背景谐波进行阻抗计算,由于设计良好的并网逆变器背景谐波含量低,被动测量法精度低;主动测量法通过向待测系统注入扰动信号,并提取扰动电压和电流来计算阻抗值,测量精度高,应用广泛。然而,传统扫频过程通过改变正弦扰动量的频率来获得宽频段阻抗值,测量时间长,对待测系统干扰大,采用宽频信号作为扰动信号可实现一次性注入,有效缩短测量时间。大部分宽频信号的频谱并不完全可控,如:脉冲信号、三角波信号、方波信号等存在部分频段信号缺失,而部分频段能量过高的问题;PRSB及MLBS信号的能量随着频率的升高而减小,高频段阻抗实测精度低;DIBS信号虽然在能量谱上有所改进,但频段仍然不完全可控。大量研究开始采用Chirp信号作为扫频信号,Chirp信号可自由设定信号频段,90%以上的能量均集中在设定频段内,且在整个设定频段内,信号幅值基本一致,波峰因数低,既有利于信号辨识,又降低了对待测系统的影 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置,其特征在于,装置拓扑采取交
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直
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交结构,具体包括:三相不控整流器、双向DC
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DC电路、大功率三相逆变器及耦合变压器;所述三相不控整流器将从电网吸收的三相交流电转化为直流电压;双向DC
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DC电路采取幅值环、电压环、电流环三环控制方式,用于调节交流侧输出的Chirp扰动电压幅值;大功率三相逆变器采取半开环控制方式,其调制信号由时变频率指令和时变调制系数指令构成;耦合变压器用于将三相逆变器输出的电压经升压处理后耦合至待测系统。2.根据权利要求1所述的一种基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置,其特征在于,所述双向DC
‑
DC电路采取幅值环、电压环、电流环三环控制方式,具体为:步骤1:取耦合变压器T2高压侧电压u
abc
进行park变换,进而得到u
abc
的幅值u
m
;步骤2:将u
m
与幅值参考U
m.ref
进行对比,两者的差值经PI控制器后输出DC
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DC变换器的输出电压参考值u
AFE.ref
;步骤3:采用...
【专利技术属性】
技术研发人员:马俊鹏,杨文莉,赵静波,王顺亮,刘天琪,
申请(专利权)人:国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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