【摘 要】
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随着化石燃料对环境的影响日益明显,全球对可持续能源供应的需求在未来几年将变得越来越重要,基于可再生能源技术(太阳能、风能、水能和生物质能)的分布式发电正成为未来发电系统中更重要的能源选择。然而,由于分布式发电系统与日俱增的渗透水平,以及单相、非对称和非线性负载的过度使用等,将会给电网带来一些不利影响,如电压不平衡、失真、跳频等问题。上述这些问题将难以保证微电网逆变器与电网电压保持同步,从而会降低微
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随着化石燃料对环境的影响日益明显,全球对可持续能源供应的需求在未来几年将变得越来越重要,基于可再生能源技术(太阳能、风能、水能和生物质能)的分布式发电正成为未来发电系统中更重要的能源选择。然而,由于分布式发电系统与日俱增的渗透水平,以及单相、非对称和非线性负载的过度使用等,将会给电网带来一些不利影响,如电压不平衡、失真、跳频等问题。上述这些问题将难以保证微电网逆变器与电网电压保持同步,从而会降低微电网逆变器的工作性能。为了能够高效可靠地检测出非理想电压的幅值、相位、频率等相量信息,以提高微电网逆变器在非理想电压条件下的工作性能,本文设计了基于Hilbert空间正交解耦原理的相量检测技术。其方法通过对鉴相器误差进行向量分析,可对每个待检电压相量设计相互解耦的控制律以实现对该电压相量的解耦检测。其次,通过将所有用来检测电压相量控制律的调节时间设置为相同值,可从总体上提高相量检测系统的检测速度。根据非理想电压中零序分量的检测需要,本文分别通过Tan-Sun坐标变换和三维空间坐标变换设计基于Hilbert空间正交解耦原理的电压相量检测技术,并分别设计控制律用来检测三相非理想电压中的不平衡相量、直流偏置相量和高频谐波相量,以提高其电压相量检测系统在各种电力电子系统和各种非理想电压情况中应用的有效性。另外,本文还以三相四线制孤岛微电网系统为例,以验证三维空间坐标变换相量检测技术对其逆变器输出电压的检测效果及所采取的相应控制策略。最后,本文搭建了电压相量检测系统的硬件实验平台,分别对所设计的基于上述两种坐标变换的相量检测技术对检测非理想电压各个相量的性能进行实验验证,以验证其检测方法在实际系统中应用的可行性和正确性。
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