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在逆变电源的无线井联系统中,各并联单元之间的唯一连接就是输出端的交流母线。每个逆变单元只能根据自身的输出功率,通过合理、有效、优化的控制算法来调节各自的输出电压频率、相位和幅值,从而实现各单元之间的负载合理分配。在各种控制算法中,目前常用的是基于电压一频率下垂特性的控制方案,采用此方案控制的并联系统,具有以下特点:
1、各并联单元间无控制联络线,安装位置灵活。 2、可组成N十X冗余系统,单个井联单元故障不影响系统正常运行,系统可靠性高。 3、维护方便,无需巾断供电即可更换故障单元。 4、允许不同容量的逆变单元并联,系统扩容方便。 5、能适应线性、非线性以及各种分布式负载。 然而,由逆变电源并联组成的分布式发电系统也存在着许多技术难点,这主要是因为分布式发电系统 对逆变电源的性能要求比较高,并且逆变电源的并联运行控制技术难度也比较大,尤其是这种无线式并联 系统,它与常规的同步发电机组组网并联运行虽有很多相似之处,但仍存在较大差异,其设计和控制都具有很大的困难性,其主要表现在: 1)电网中的同步发电机相比逆变电源具有更高的输出阻抗,因而能够更加容易的利用下垂特性进行均流。 2)同步发电机能够根据输出功率自动降低转速(频率)。 3)同步发电机具有自同步功能。 4)同步发电机采用励磁电流调节控制,动态响应慢,限制了电压控制带宽,而逆变电源则具有更高的电压控制带宽。 5)同步发电机的输出线路阻抗通常为感性,输出电流的变化较缓漫:而逆变电源并联系统的线路阻抗更多的表现为阻性,线路电感很小,对于输出电流变化的抑制作用很微弱,因此逆变电源输出电流变化极其迅速,容易过流。 因而,如何应对负载突变以及其它突发情况导致的输出过流:如何适应各种负载,获得良好的均流特性:如何利用单元本身仅有的信息,突破联络极限,采用更先进,更智能的控制策略,提高系统动、静态性能等等,都是无线并联控制技术值得深入研究的问题。 本文由:逆变电源发布。 |
日期:2013-10-11 |