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主题:电力系统论文写作 时间:2024-03-18

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摘 要: 为了增加电力节能控制系统灵活性,达到将测试能量高质量反馈回电力系统的目的,对现有电力系统节能控制系统进行改进设计.通过负载电路结构、框架的完善,完成电力节能控制系统PEL并网变换器的改进;通过直流电压谐波分析、均值滤波变换器设计、前馈控制,完成馈网变换器设计.模拟线性负荷直流电压分量波形设计对比实验,结果表明,应用改进后电力系统节能控制系统,增强前馈控制对效果波形的影响及均值滤波实际效果,达到将测试能量高质量反馈回电力系统的目的.

关键词: 电力系统; 节能控制; PEL并网变换器; 谐波分析; 前馈控制; 系统设计

中图分类号: TN624?34; TP311 文献标识码: A文章编号: 1004?373X(2018)10?0136?04

Abstract: To increase the flexibility of power energy?saving control system and achieve the purpose of feeding back the testing energy to the power system with high quality, an improved design of the existing power system energy?saving control system is conducted. The improvement of PEL grid connection converter for the power energy?saving control system is accomplished by means of the structure and architecture improvement of the load circuit. The design of feedback network converter is completed by means of harmonic analysis of DC voltage, the design of mean filtering converter, and feed?forward control. The contrast experiment was designed by simulating the component waveforms of linear load DC voltage. The results show that the improved power system energy?saving control system can increase the influence of feed?forward control on effect waveforms and the actual effect of mean filtering, and achieve the purpose of feeding the testing energy back to the power system with high quality.

Keywords: power system; energy?saving control; PEL grid connection converter; harmonic analysis; feed?forward control; system design

0 引 言

现有电力节能控制系统,依据模糊PID原理,通过机理分析方法,确定电力系统中节能被控对象使用的数学模型.模糊PID原理是在混沌蚁群算法的基础上,对量化因子和比例因子进行优化,进而使系统在高效运行的同时,达到节能的效果[1].但这种方式不能将测试能量高质量反馈回电力系统,且系统整体灵活性较差.为了改善此问题,对原有电力节能控制系统的PEL并网变换器进行改进.PEL并网变换器是控制电力电子负载的重要组成部分,且通过负载电路结构的改进、模型框架的改进,可全面掌握电力电子负载的工作情况.为了增强电力节能控制系统的灵活性,设计馈网变换器,通过直流电压谐波分析、均值滤波变换器设计、前馈控制三阶段,完善电力节能控制系统馈网变换器设计过程.为了验证改进后系统的实用性价值,模拟线性负荷直流电压分量波形,测量前馈控制对效果波形的影响、前馈控制对均值滤波实际效果.通过实验结果证明,应用改进后电力系统节能控制系统,可达到将测试能量高质量反馈回电力系统的目的.

1 电力节能控制系统PEL并网变换器的改进

1.1 PEL并网变换器负载电路结构

PEL并网变换器负载电路由输入模拟变换器、直流环节、输出并网变换器三部分组成[2].

其中输入模拟变换器可根据电力电子负载特点,分析母线电压在直流情况下的谐波产生机理.根据所得谐波产生机理,消除谐波抑制对控制系统指令发布造成的影响[3].完成上述处理后,电力电子流入直流环节,在此阶段,通过变换输入电压,有效控制电力电子的前馈控制对系统造成的影响[4].流出直流环节后,到达输出并网变换器,在此阶段,持续改善电力电子的动态特性,提高馈网控制系统产生的功率因数.具体负载电路结构如图1所示.

结论:适合电力系统论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关电力控制系统开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

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