(1) 电压跌落对人们的日常生活有较大影响;
(2) 电压跌落对信息业有较大的影响;
(3) 电压跌落对大型敏感工业用户造成较大危害;
(4) 电压跌落对现代社会广泛应用的电子设备影响也较大。
1.3.3 电压跌落的抑制方式
动态电压恢复器即DVR,是带有储能装置(系统)的串联补偿装置,除无功功率之外,有补偿有功功率的能力.应用现代电力电子技术可以实现电能质量的控制和为用户提供特定的电能供应.目前这些装置包含了配电系统静止补偿器,有源电力滤波,以及串联电能质量控制器(DVR)等设备。系统电压受到干扰造成负荷侧电压短时跌落(“几个周波至几十个周波)是造成敏感负荷,计算机设备故障的主要原因,而动态电压调节器(DVR),在1~2毫秒之内产生补偿电压,抵消系统电压所受干扰,使负荷侧电压感受不到扰动,保证了敏感负荷,计算机负荷的安全可靠运行。动态电压调节器响应速度快,可以保证负荷侧电压波形为标准正弦,消除电压谐波和电压波动与闪变对负载的影响。其特点是:
(1) 抑制动态和稳态的电压跌落、浪涌、闪变;
(2) 具有良好的动态电压补偿能力;
(3) 可以有效抑制谐波、三相不平衡,提高电能质量。
DVR串接在电源与敏感负荷之间,当电压跌落发生时,DVR可以在ms级时间内将电压跌落补偿成正常值。由于DVR只是在电压跌落出现时,提供负荷满足正常电压所需功率的消耗,负荷所需大部分功率还是由电源提供,因而DVR的效率很高,费用低于UPS,STS,是抑制电压跌落最有效的补偿装置。
1.4 动态电压恢复器的介绍
动态电压恢复器的作用是抑制电压波动对用户侧敏感负荷的影响。我们可以采用相量法分析负荷功率因数与动态电压恢复器补偿范围以及其容量的关系,即当动态电压恢复器装置只输出无功功率时,其补偿范围受负荷的功率因数的限制,在负荷功率因数较大时,甚至无法满足要求。通过分析,给出了确定动态电压恢复器合理容量的定量描述。并根据装置的状态方程解决了动态电压恢复器不同控制目标的求解问题,对不同控制目标得出了不同的输出电压方案。
动态电压恢复器装置的结构以及与系统的连接方式如图1.1所示。其中逆变器采用3个单相结构,目的是为了更灵活地对三相电压和电流进行控制,并提供对系统电压不对称情况的补偿。
图1.1 系统的连接方式
现在大部分动态电压恢复器装置的直流侧采用电容来提供直流电压,只能提供有限的能量,若要求动态电压恢复器长时间提供电压补偿,则必须让动态电压恢复器输出的电压和电流垂直,这样动态电压恢复器装置不提供有功,只进行无功交换,可以满足长期工作的要求。
1.5 MATLAB/SIMULINK简介
计算机仿真是进行现代科学研究的一种重要手段,在电力电子技术方面,计算机辅助分析和设计方法已成为一种公认的经济、有效的设计方法。计算机仿真可以建立一个模拟的实验环境,构造出复杂并且精确的电路模型。通过仿真,对其进行各方面性能的检验,而不需要冒着损坏器件的风险,降低了开发成本。目前,MATLAB及其SIMULINK可视化仿真平台在控制系统中应用非常广泛,SIMULINK是一个用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包,它支持连续、离散及两者混合的线性和非线性系统,也支持具有多种采样频率的系统。在SIMULINK环境中,利用鼠标就可以在模型窗口中直观地“画”出系统模型,然后直接进行仿真。它为用户提供了方框图进行建模的图形接口,采用这种结构画模型就像你用手和纸来画一样容易。它与传统的仿真软件包微分方程和差分方程建模相比,具有模块化、可封装、结构图编程以及高度可视化等特性,使仿真建模大大简化使用MATLAB软件进行电力系统数字仿真,具有三个突出的优势:
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