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微电网多机并联与环流抑制技术设计.docx
资料介绍
微电网多机并联与环流抑制技术设计
概述
多机并联是微电网扩展容量的重要方式,通过多台逆变器的并联运行实现系统容量的灵活扩展和冗余配置。然而,多机并联系统面临环流问题,环流不仅增加系统损耗,还可能导致逆变器过载和保护误动作。在基于STM32G474的逆变器系统中,多机并联控制涵盖了下垂控制、虚拟阻抗和环流抑制等多个方面。本章系统阐述多机并联系统的环流机理、抑制策略及控制实现方案。
环流机理分析
环流产生原因
环流产生的主要原因是并联逆变器之间的输出电压幅值、相位和频率存在差异。当两台逆变器并联运行时,输出电压的差异在逆变器之间产生环流,环流的大小与电压差成正比,与线路阻抗成反比。环流包括有功环流和无功环流两种分量,有功环流由输出电压相位差引起,无功环流由输出电压幅值差引起。环流的存在使得各逆变器的输出电流不均衡,部分逆变器可能过载,影响系统的安全运行。
环流数学模型
建立环流的数学模型是分析环流特性和设计抑制策略的基础。以两台逆变器并联为例,环流定义为两台逆变器输出电流之差的一半。在dq坐标系下,环流的有功分量与输出电压的q轴分量差相关,环流的无功分量与输出电压的d轴分量差相关。环流数学模型表明,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,可以控制环流的大小和方向。环流模型中还包含线路阻抗参数,线路阻抗的不对称性也会影响环流的分布。
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| 文件名 | 大小 |
| STM32G474逆变器_技术文件_1348_微电网多机并联与环流抑制技术设计.docx | 39K |
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