逆变六安干式变压器的无联络线独立控制技术是通过借鉴同步发电机的自同步和电压下垂特性,实现单元间无信号线的并联技术,也是目前最先进的并联控制技术之一。
该方案的控制理论是基于逆变单元输出功率与其输出电压参数(幅值、频率、相位)的近似http://bengbu.lxnmpt.com/线性祸合关系,其关键技术是通过调节模块自身的变量来实现系 统负载功率的合理分配。无联络线并联系统中各单元相互独立,从而避免了一切控制上的连接,消除了单点故障,具有很高的可靠性和冗余性。其控制结构框图如图所示。参与并联的各逆变单元仅需将交流输出 母线连接起来,分别检测本机的输出有功和无功功率,并依照一定的电压一频率下垂特性曲线,微调各自输出电压的频率、相位和幅值,就能够实现系统负载的合理分配。该控制方案对于系统的检测和控制程度 ,以及系统运算速度都要求很高,否则均流效果会很差。
比较上述的控制策略在逆变六安干式变压器并联运行系统中的应用,从其运行性能及可靠性两方面考虑,采用无联络线独立控制的逆变六安干式变压器系统为最优方案。在这种控制系统中,各逆变六安干式变压器模块独立控制,不需要模块间的互联信号线,只需将各模块的输出直接挂接在微网上,各模块间的同步、均流控制只依赖子模块内 部的系统控制策略,可使得各逆变六安干式变压器之间的控制系统电气联系完全隔离,因此系统的结构简单,安装维修更加简便快捷,系统扩容方便,成本低,并联运行更加可靠。
逆变六安干式变压器采用无联络线独立井联控制,可以十分容易的构成一个分布式发电系统,因而本文选择无联络线独立控制技术作为主要研究内容,其关键技术可以归纳为以下几点:
1.如何通过检测本单元的自身变量实现并联单元间的功率平衡。
2.当系统带非线负载时,对谐波功率的控制策略。
3.如何消除线路阻抗以及线路阻抗不平衡对系统的稳定性和均流效果的影响。
4.如何保证系统的动态响应和稳态特性。
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