理论教育 削顶式限幅并联控制优化方案

削顶式限幅并联控制优化方案

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:图7-34b为阻感性负载并在60ms发生负载突增时的仿真结果,各逆变器分担电流情况与阻性负载时类似;图7-34c为整流型负载并在70ms发生负载突增时的仿真结果,尽管各逆变器分担非线性负载电流,但这种削顶限幅输出的逆变器并联控制也还是较容易实现的。

削顶式限幅并联控制优化方案

图7-33所示为削顶限幅输出控制的逆变器并联系统示意。图中假设总负载电流为2.8im,则其中2个逆变器(INV1和INV2)的输出是幅值为Im的削顶正弦波,总负载电流与INV1和INV2输出电流之差值由INV3承担,而INV4和INV5零输出待机。

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图7-33 削顶限幅输出控制的逆变器并联系统

图7-34所示为削顶限幅输出控制下三单元逆变器并联运行仿真结果,各图中波形自上而下分别是并联系统输出电压u0、总负载电流i0和各模块之输出电流i01i02i03。图7-34a为纯电阻性负载下的电流分担情况,40ms时刻前INV3处于待并机状态,负载

978-7-111-32395-2-Chapter07-87.jpg(www.daowen.com)

图7-34 削顶限幅输出下三单元逆变器并联仿真工作波形

a)阻性负载,40ms处负载突增 b)阻感性负载,60ms处负载突增 c)整流型负载,70ms处负载突增

电流由INV1和INV2分担,其中INV1削顶限幅输出,INV2则分担余下部分电流;40ms时刻负载突增,即使INV2也达削顶限幅值输出也不能满足负载需求,故INV3立即由待并机状态转入并联运行向负载供电,并维持系统输出电压稳定。图7-34b为阻感性负载并在60ms发生负载突增时的仿真结果,各逆变器分担电流情况与阻性负载时类似;图7-34c为整流型负载并在70ms发生负载突增时的仿真结果,尽管各逆变器分担非线性负载电流,但这种削顶限幅输出的逆变器并联控制也还是较容易实现的(实际上,只要逆变器被削顶限幅输出,其输出电流已属非线性)。

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