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STATCOM并聯(lián)技術(shù)的研究

作者: 時(shí)間:2013-08-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

從上圖可以看到,所有并聯(lián)模塊共用一套互感器檢測負載側的無(wú)功電流參數,每臺模塊根據檢測信號和并聯(lián)模塊的臺數計算出各自需要發(fā)出的無(wú)功電流大小。然后按照一定的比例分配,作為各自的無(wú)功補償指令電流。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175728.htm

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結構的基礎上,可以加入中央控制器模塊(如圖5所示),中央控制器首先檢測負載側的無(wú)功電流,然后按照適當的無(wú)功電流分配算法計算各個(gè)STATCOM模塊的指令電流。
根據分配算法的不同,無(wú)功電流的分配方式分為平均分配和按比例分配兩種。公式(3)和公式(4)分別為平均分配方式和按比例分配方式的補償電流計算公式。
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式中,Iqi為第i臺模塊無(wú)功電流指令,Qi為第i臺模塊的補償容量,Iqload為負載無(wú)功電流,QN為總的補償容量,N為并聯(lián)模塊臺數。

3 系統的建模和仿真
3.1 單個(gè)STATCOM模塊的仿真
在前面分析的基礎上,搭建PSIM環(huán)境下STATCOM系統的仿真模型。其中主電路由三相電壓源、三相橋式電壓源逆變器、連接電抗器、三相阻感性負載以及直流側電容等組成??刂品椒ú捎没诳刂平?delta;的單變量間接電流控制。仿真參數如下:電源電壓380 V,基波頻率50 Hz,直流側電壓Udc=1000 V,連接電感和直流側電容值分別為L(cháng)=10 mH和C=1000μF。仿真結果如圖6所示。

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從仿真結果可以看出,補償前由于感性負載的存在,使得電源側電流滯后于電壓,在STATCOM投入運行后,其發(fā)出的電流補償了一部分的無(wú)功,此時(shí)電網(wǎng)電壓和電流相位相等。
3.2 兩臺STATCOM模塊的并聯(lián)運行
這里采用型STATCOM模塊并聯(lián)控制方式,2臺STATCOM結構相同,補償容量均為30 kVar,系統總的無(wú)功約為42 kVar。圖7所示為無(wú)中央控制器時(shí)電源及各模塊的無(wú)功功率波形。

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從上圖可以看到,負載側無(wú)功功率約為41.7 kVar,2臺STATCOM模塊各發(fā)出約為21 kVar的無(wú)功功率(由于大小相等在圖中重合為一條曲線(xiàn))。經(jīng)過(guò)補償后電源側無(wú)功約為零。

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圖8所示為加入中央控制器后的仿真波形。此時(shí)2臺STATCOM結構相同,補償容量分別為30 kVar和20 kVar,控制規律為0~1 s時(shí)系統按比例分配方式運行,1~2 s時(shí)按平均分配方式運行,有選擇開(kāi)關(guān)在1 s時(shí)進(jìn)行切換。
可以看到。按比例分配方式運行時(shí),由于2臺STATCOM裝置的補償容量分別為30 kVar和20 kVar,根據公式(4)計算出各自發(fā)出的功率分別為27 kVar和18 kVar,與仿真結果一致;而按平均分配方式運行時(shí),根據公式(3),2臺裝置發(fā)出的無(wú)功應該相等,均為21 kVar,但由于第2臺裝置的容量只有20 kVar,因此其滿(mǎn)載運行,而第1臺裝置發(fā)出21 kVar的無(wú)功后,總的補償容量為41 kVar,并未完全補償,此時(shí)電源無(wú)功約為41.7-(20+21)=0.7 kVar。

4 結論
理論分析和仿真結果表明,當系統待補償的無(wú)功功率大于1臺STATCOM裝置補償容量時(shí),可以使2臺甚至多臺STATCOM模塊通過(guò)適當的并聯(lián)方法有效擴大無(wú)功補償的容量,并且補償效果良好??梢哉f(shuō),STATCOM的模塊化的發(fā)展前景是十分廣闊的。


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