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【技术实现步骤摘要】
本专利技术实施例涉及电子电力,尤其涉及一种电压正负序分离方法、装置、设备、存储介质及产品。
技术介绍
1、新能源并网逆变器在并网运行时,可能出现电网电压不平衡的情况,某些国内国外并网法规要求在触发不平衡高低电压穿越时输出对应的负序电流,同时对响应时间作出了相关要求。此时,需要逆变器尽快的分离出正负序电压,然后进行锁相环以及计算出正负序电压幅值。
2、当前,分离电网正负序电压的方法主要有对称分量法、延迟1/4工频周期法、陷波器等方法。其中,对称分量法和延迟1/4工频周期法通常基于采样点移动的方法来实现,采样点移动的方法来实现时可能会出现相位延迟对应的点位不为整数的情况,存在误差。此外,延迟1/4工频周期法适用于长时间的电网电压不平衡运行时的正负序电压分离计算,不适用于瞬时的电网不平衡运行时的正负序电压分离计算。若采用全通滤波器来进行相位延迟,需要根据当前电网频率实时计算滤波器参数,额外增加了计算量。而陷波器方法,需要滤除的频率为2倍工频分量,与工频的直流分量频率相差不大,陷波器设计难度较大。另外陷波器的设计也与当前电网频率有关,需要动态计算陷波器参数,计算量大,陷波器也存在响应时间的问题。
技术实现思路
1、本专利技术提供一种电压正负序分离方法、装置、设备、存储介质及产品,以达到在逆变器并网发生高低电压不平衡穿越时,快速分离出电网电压正负序分量的目的。
2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种电压正负序分离方法,包括:
3、确定电网电压采样数量n,
4、获取第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值;
5、基于所述第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值和电网电压延迟确定正序电压、负序电压。
6、可选的,在两相静止坐标系中,基于所述第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值和电网电压延迟确定正序电压、负序电压。
7、可选的,所述正序电压包括第一正序电压分量和第二正序电压分量,所述负序电压包括第一负序电压分量和第二负序电压分量;
8、根据下式确定第一正序电压分量:
9、
10、根据下式确定第一负序电压分量:
11、
12、根据下式确定第二正序电压分量:
13、
14、根据下式确定第二负序电压分量:
15、
16、式中,ua(t)表示第一电压采样分量,uβ(t)表示第二电压采样分量,ua(t-t1)表示第三电压采样分量,uβ(t-t1)表示第四电压采样分量,表示电网电压延迟。
17、可选的,n满足如下条件:
18、1≤n≤int(fs/fgrid)
19、式中,int()表示取整,fs表示电压采样频率,fgrid表示电网频率。
20、可选的,根据下式确定所述延迟相位:
21、
22、式中,fgrid表示电网频率,fs表示电压采样频率。
23、可选的,获取电网电压采样数组,通过所述电网电压采样数组获取所述第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值;
24、通过所述第一个电网电压采样值确定所述第一电压采样分量和第二电压采样分量;
25、通过所述第n个电网电压采样值确定所述第三电压采样分量和第四电压采样分量。
26、第二方面,本专利技术实施例还提供了一种电压正负序分离装置,延迟计算单元,正负序计算单元;
27、所述延迟计算单元用于:确定电网电压采样数量n,根据所述电网电压采样数量n、电网频率和电网电压采样频率确定电网电压延迟;
28、所述正负序计算单元用于:基于第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值和所述电网电压延迟确定正序电压、负序电压。
29、第三方面,本专利技术实施例还提供了一种电子设备,包括至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
30、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本专利技术实施例记载的任意一种电压正负序分离方法。
31、第四方面,本专利技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本专利技术实施例记载的任意一种电压正负序分离方法。
32、第五方面,本专利技术实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现本专利技术实施例记载的任意一种电压正负序分离方法。
33、与现有技术相比,本专利技术的有益效果在于:本专利技术提出一种电压正负序分离方法,该方法中,确定电网电压采样数量n,根据电网电压采样数量n、电网频率和电网电压采样频率确定电网电压延迟,基于电网电压延迟确定正序电压、负序电压,本方法中,采用电网电压采样数量、电网频率和电网电压采样频率确定电网电压延迟,由于电网电压采样数量和电网电压采样频率可以根据实际需求设定,因此,可以灵活的设定分离正序电压、负序电压时所需的电网电压延迟,电网电压延迟可以小于1/4工频周期,从而避免由于1/4工频周期的延迟时长过长,导致在1/4工频周期内需要在电网电压正负序分量的组合保持不变的前提下,才能准确计算正负序电压分量的大小的问题,进而本方法可以适用于长时间的电网电压不平衡运行或瞬时的电网电压不平衡时的电压正负序分离计算,其次,本方法对执行该方法的处理器的性能要求低,无需采用大量的存储空间保存电网电压延迟时间内的采样数据,例如,若基于信号延迟法确定正负序电压,则电网电压采样数量n取1时(即仅需要一个电网电压采样数据时),即可完成正负序电压的分离计算,运算时间短且存储看空间占用少。
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1.一种电压正负序分离方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的电压正负序分离方法,其特征在于,在两相静止坐标系中,基于所述第一个电网电压采样值、第N个电网电压采样值和电网电压延迟确定正序电压、负序电压。
3.如权利要求2所述的电压正负序分离方法,其特征在于,所述正序电压包括第一正序电压分量和第二正序电压分量,所述负序电压包括第一负序电压分量和第二负序电压分量;
4.如权利要求3所述的电压正负序分离方法,其特征在于,N满足如下条件:
5.如权利要求4所述的电压正负序分离方法,其特征在于,根据下式确定所述延迟相位:
6.如权利要求3所述的电压正负序分离方法,其特征在于,获取电网电压采样数组,通过所述电网电压采样数组获取所述第一个电网电压采样值、第N个电网电压采样值;
7.一种电压正负序分离装置,其特征在于,延迟计算单元,正负序计算单元;
8.一种电子设备,其特征在于,包括至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可
10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1-6中任一项所述的电压正负序分离方法。
...【技术特征摘要】
1.一种电压正负序分离方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的电压正负序分离方法,其特征在于,在两相静止坐标系中,基于所述第一个电网电压采样值、第n个电网电压采样值和电网电压延迟确定正序电压、负序电压。
3.如权利要求2所述的电压正负序分离方法,其特征在于,所述正序电压包括第一正序电压分量和第二正序电压分量,所述负序电压包括第一负序电压分量和第二负序电压分量;
4.如权利要求3所述的电压正负序分离方法,其特征在于,n满足如下条件:
5.如权利要求4所述的电压正负序分离方法,其特征在于,根据下式确定所述延迟相位:
6.如权利要求3所述的电压正负序分离方法,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:田杰涛,刘建光,周旭,
申请(专利权)人:上海正泰电源系统有限公司,
类型:发明
国别省市:
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