【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及自同步电压源变流器控制领域,具体为一种自同步电压源的功率解耦控制方法。
技术介绍
1、随着新能源在能源消费中的占比不断上升,分布式电源在电网中的占比越来越大,电力电子设备数量也在随之增多,其可靠性问题已成为制约电网安全运行的重要因素。大规模新能源并网后,电网惯性支撑能力不足,呈低惯量、低阻尼特性。自同步电压源能够为电网提供惯性、频率和电压支撑,可有效解决电力系统电压和频率的稳定性问题。然而,含高比例新能源的电力系统的线路呈阻感性,应用场景复杂,无法保证有功环和无功环的独立控制,导致有功无功交叉耦合现象严重。功率耦合已经成为影响自同步电压源并网稳定性的重要因素之一。功率耦合对电力系统有明显影响,使得有功无功控制不准确,甚至引起有功无功功率振荡,严重的会导致失去同步。
2、teng等学者提出了一种基于坐标旋转变换的虚拟功率方法。该方法通过虚拟电源在感应电网中工作来实现虚拟电源解耦。但是,它无法实现真正的功率耦合。
3、guerrero等学者提出通过引入虚拟电感器,可以很容易地减少有功功率和无功功率的耦合
...【技术保护点】
1.一种自同步电压源的功率解耦控制方法,包括以下步骤,其特征在于:
2.根据权利要求1所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:所述步骤1中,具体包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:所述步骤2中,具体包括以下步骤:
4.根据权利要求3所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:步骤3中,所述完全解耦条件,具体如下:
5.根据权利要求4所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:所述步骤4中,具体包括以下步骤:
【技术特征摘要】
1.一种自同步电压源的功率解耦控制方法,包括以下步骤,其特征在于:
2.根据权利要求1所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:所述步骤1中,具体包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的一种自同步电压源的功率解耦控制方法,其特征在于:所...
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