2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著能源壓力加大和環(huán)保意識的提升,風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)電比重不斷增加,高滲透率下新能源發(fā)電的不間斷隨機接入給配電網(wǎng)帶來新的挑戰(zhàn)。主動配電網(wǎng)是實現(xiàn)智能配用電等可再生能源接入與運行關(guān)鍵技術(shù)的有效解決方案。然而,主動配電網(wǎng)還處在發(fā)展階段,尚有許多亟待解決的理論問題和技術(shù)問題。如何研制相關(guān)智能電力設(shè)備并進(jìn)行電壓調(diào)節(jié)、無功補償、諧波治理和可再生能源轉(zhuǎn)換和接入成為電力電子設(shè)備層面的突出問題。本文針對主動配電網(wǎng)背景下電能質(zhì)量和電能轉(zhuǎn)換的共

2、性關(guān)鍵技術(shù)問題進(jìn)行研究,以脈沖寬度調(diào)制(pulse width modulation,PWM)變流器為研究對象,以實現(xiàn)動態(tài)和高品質(zhì)控制效果為研究目的,進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模和功率分析、信號檢測、控制方法研究、實驗平臺研制和數(shù)字信號處理器(digital signal processor,DSP)控制系統(tǒng)實現(xiàn)。完成從理論分析、仿真研究、實驗驗證到具體程序的代碼實現(xiàn),以便為主動配電網(wǎng)相關(guān)智能電力設(shè)備研制提供相應(yīng)的理論保證和技術(shù)支撐。全文主要工作如下

3、:
  1)建立數(shù)學(xué)模型和進(jìn)行功率分析計算。采用開關(guān)函數(shù)描述法建立三相電壓型 PWM變流器在 abc靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型。由瞬時功率理論得到abc靜止坐標(biāo)系下功率計算公式;利用坐標(biāo)變換方法,分析得到等量變換和等功率變換ab靜止坐標(biāo)系和dq同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的功率計算。
  2)針對單相系統(tǒng)電壓暫降和電壓定向信號的檢測,提出一種新型檢測方法。根據(jù)單相交流電壓信號離散數(shù)據(jù),利用相線電壓相量關(guān)系,通過移相角度30°虛構(gòu)出三相電壓信

4、號。本文提出的檢測方法幅值變化延時僅為電網(wǎng)工頻周期的1/12,理論延時為1.67ms,與目前延時3.33ms的瞬時電壓dq分解法和延時5.0ms的ab檢測法相比,實時性進(jìn)一步提高。三相系統(tǒng)采用此方法,可減少交流電壓檢測的傳感器數(shù)量,降低系統(tǒng)設(shè)計成本。給出了具體實現(xiàn)方法和仿真結(jié)果。
  3)提出一種新型準(zhǔn)直接功率控制方法。從PWM控制的基本原理出發(fā),對傳統(tǒng)直接功率控制開關(guān)表調(diào)制機理進(jìn)行深入分析,對其開關(guān)表調(diào)節(jié)有功功率和無功功率能力作

5、出解釋,分析選擇不同零矢量的原因,并指出基于開關(guān)表結(jié)構(gòu)的功率滯環(huán)控制的不足。針對PWM變流器主要實現(xiàn)整流和逆變功能,從電力系統(tǒng)瞬時有功功率和無功功率控制的角度,提出一種新型準(zhǔn)直接功率控制策略。采用內(nèi)環(huán)定頻,外環(huán)功率的結(jié)構(gòu),滿足功率流向控制的同時兼顧電流內(nèi)環(huán)保護。同時給出控制器參數(shù)設(shè)計方法和控制仿真結(jié)果,仿真結(jié)果表明實現(xiàn)PWM變流器的動態(tài)高品質(zhì)控制目標(biāo)。
  4)提出基于abc坐標(biāo)下的PWM變流器自然坐標(biāo)控制方法,包括直接電流控制方

6、法,無交流電壓傳感器控制方法和直接功率控制方法。由電壓傳感器采集交流側(cè)三相電源經(jīng)計算得到有功單位分量和無功單位分量實現(xiàn)矢量控制效果。對PWM變流器交流側(cè)的相電壓直接進(jìn)行工程積分代替?zhèn)鹘y(tǒng)的微分方法,獲得每相磁鏈的近似值,通過相電壓估算和磁鏈估算模塊實現(xiàn)無交流電壓傳感器控制。按照新型準(zhǔn)直接功率控制策略的思想,采用功率外環(huán)電流內(nèi)環(huán)的方法,完成基于自然坐標(biāo)下的直接功率控制。本文提出的基于自然坐標(biāo)的控制方法,不需要進(jìn)行坐標(biāo)變換和三角函數(shù)計算,物理

7、概念清晰。給出PWM變流器基于自然坐標(biāo)控制方法的穩(wěn)態(tài)和動態(tài)仿真結(jié)果,仿真結(jié)果表明實現(xiàn)PWM變流器的動態(tài)高品質(zhì)控制目標(biāo)。
  5)為進(jìn)行實驗研究,按照V模式開發(fā)流程基于dSPACE核心平臺研制了PWM變流器實時控制綜合平臺。設(shè)計了主電路、測量電路、驅(qū)動電路、故障檢測和保護電路、電源電路等具體電路。進(jìn)行了配電網(wǎng)靜止同步補償器(distribution static synchronous compensator,DSTATCOM)、統(tǒng)

8、一電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器(unified power quality conditioner,UPQC)等配電網(wǎng)電能質(zhì)量控制實驗和PWM變流器整流、逆變電能轉(zhuǎn)換實驗。給出相應(yīng)的動靜態(tài)實驗測試結(jié)果,與仿真結(jié)果相符,算法比較實驗表明本文提出的控制算法進(jìn)一步提高了系統(tǒng)的動靜態(tài)特性,實驗結(jié)果表明實現(xiàn)PWM變流器的動態(tài)高品質(zhì)控制目標(biāo)。
  6)研制了基于DSP控制的PWM變流器控制系統(tǒng)。采用32位高性能處理器TMS320F2812,研制了50kva

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