静止无功发生器(static var generator,SVG)是一种传统的电力电子设备,用于动态调节电网无功功率,以保持电压稳定。构网型SVG是在常规SVG基础上,通过提高器件的过流能力、增大电容能量并采用构网型控制策略实现同步无功补偿。构网型SVG...静止无功发生器(static var generator,SVG)是一种传统的电力电子设备,用于动态调节电网无功功率,以保持电压稳定。构网型SVG是在常规SVG基础上,通过提高器件的过流能力、增大电容能量并采用构网型控制策略实现同步无功补偿。构网型SVG作为相对独立的同步电压源,在系统故障时,电势幅值不突变,瞬时提供快速无功支撑,响应速度和过载能力均优于常规SVG。展开更多
为实现静止无功发生器SVG(Static Var Generator)良好的控制性能,从SVG的工作机理动态性能出发,引入逻辑开关函数建立SVC的动态数学模型,在该模型基础上提出了一种预测电流控制的方案。该控制方法是利用当前采样时刻的状态信息,预测下...为实现静止无功发生器SVG(Static Var Generator)良好的控制性能,从SVG的工作机理动态性能出发,引入逻辑开关函数建立SVC的动态数学模型,在该模型基础上提出了一种预测电流控制的方案。该控制方法是利用当前采样时刻的状态信息,预测下一个采样周期补偿电流的轨迹,计算出逆变器输出的电压参考值,将其作为空间矢量PWM调制的输入,确定开关函数,产生与参考值相当的电压,最终达到预测补偿的目的。Matlab仿真结果表明:该控制方法对预测补偿SVG的无功电流具有有效性和可行性。展开更多
文摘静止无功发生器(static var generator,SVG)是一种传统的电力电子设备,用于动态调节电网无功功率,以保持电压稳定。构网型SVG是在常规SVG基础上,通过提高器件的过流能力、增大电容能量并采用构网型控制策略实现同步无功补偿。构网型SVG作为相对独立的同步电压源,在系统故障时,电势幅值不突变,瞬时提供快速无功支撑,响应速度和过载能力均优于常规SVG。
文摘为实现静止无功发生器SVG(Static Var Generator)良好的控制性能,从SVG的工作机理动态性能出发,引入逻辑开关函数建立SVC的动态数学模型,在该模型基础上提出了一种预测电流控制的方案。该控制方法是利用当前采样时刻的状态信息,预测下一个采样周期补偿电流的轨迹,计算出逆变器输出的电压参考值,将其作为空间矢量PWM调制的输入,确定开关函数,产生与参考值相当的电压,最终达到预测补偿的目的。Matlab仿真结果表明:该控制方法对预测补偿SVG的无功电流具有有效性和可行性。