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静止无功发生器SVG控制检测系统仿真及结果分析案例目录 1 1 2 2 2 2 3 4 6 71.1仿真软件介绍在无功补偿的研究中,特别是在SVG的设计中,使用仿真软件对其进行仿真是必要的。对于MATLAB/Simulink而言,它是一种对SVG补偿系统进行和研究的重要手段。我们要想使SVG控制检测系统的性能和参数指标达到我们MATLAB软件的发展而言,是由美国的MathWorks公司所生产的,其主要的版本发行于20世纪80年代,随着技术的进步,MATLAB也在不断的更新换析的软件包,是建立在MATLAB框图设计环境的基础上的。Simulink线性和非01.2仿真系统设计载之间进行切换,从而更好的观察仿真结果错误!未找到引用源。通过对IGBT的参数进行设置调整来进行仿真。在主电路仿真模型中通过连接电感L接入电网中,在此处L取2.5mH。直流侧利用直流电容作为一个能量的储存模块,在此处C取4700uF。在仿真模型中电容对直流电压有一个支撑作用,而SVG可以稳定运行的基础便在于直流侧电压稳定且不发生变化。桥对于SVG控制检测仿真系统而言,我们需要对SVG系统中的有功和无功进行研究。而SVG系统中最能体现有功和无功变化关系的便是功率因数,所以我们设置了功率因数模块。通过对补偿后电网侧的有功和无功的变化关系来判断SVG无功补偿的效果,看其能不能达到功率因数为1的预期目标。而电网侧功率因数的变化情况是对SVG补偿效果进行衡量的标准。当SVG开始工作后,网侧功率因数越趋近于1,表明补偿效果越好,反之补偿效果越差错误!未找到引用源。图4.3功率因数模块在SVG系统中,要使其发出感性无功或容性无功,需使SVG能够实时检测由图4.4可知无功电流检测模块的作用是把SVG系统中采集到的电流信号进行一个坐标系的转化,即把abc坐标系转化为dq坐标系。在无功电流检测模过对电容上的直流侧电压和预定的数值为700V的电压进行一个比较,此时比较之后会产生一个误差电压,通过PI调节对其进行一个处理,最后输出到电流内成功的由abc坐标系转化为dq坐标系。From8图4.4无功电流检测模块块如图4.5所示:z图4.7扇区判断模块t1.2.6整体仿真模型SVG控制检测系统的整体仿真模型主要分为五个模块:电源负载模块、SVG主电路模块、无功电流检测模块、控制模块和功率因数模块。PD图4.12整体仿真模型由图4.12可知,我们对电网侧三相电压,电网侧电流,负载电流和补偿电流进行一个采集。通过对四者波形的分析来验证是否达到补偿效果。通过示波器U₁对A相的电压和电流的波形进行一个采集,也可以用来分析研究SVG系统的补偿性能。通过示波器PQ对电网侧的有功和无功进行一个采集,示波器PF是对功率因数一个波形的采集。通过观察波形,可以直观的看到SVG补偿过程中功率因数的变化情况。示波器Uac是用来反映直流侧电压变化情况的。1.3仿真结果分析仿真模型的参数设置如表4.1所示:电源电压直流电容负载仿真时间(1)仿真系统的波形采集分析0.020.040.020.04由图4.13可知从下到上依次是补偿电流波形,负载电流波形,电网电流波现负载电流波形滞后于电网电流波形。所以当SVG开始工作之后,补偿电流会0.020.040.060.020.040.06由图4.14可知:补偿前电流滞后于电压,此时A相的电压和电流不是同相位,负载吸收的为感性无功功率。由图4.15可知:当0.1S时SVG投入使用,此时A相的电压和电流同相位,说明SVG对感性无功进行了补偿。(3)功率因数的波形采集分析00.020.040.020.040.0600.020.040.060.08由图4.16、图4.17、图4.18可知:对电网侧的有功,无功和功率因数波形进行了一个采集,通过分析可知补偿之后电网侧的功率因数趋近于1,达到

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