中國電力科學研究院、北京電力公司等。
鄧占鋒、蔣曉春等。 2100433B
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你好,1、 范圍 本...
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動態電壓恢復器中常用d-q變換法實時檢測電壓跌落,但是它的檢測精度和實時性易受到三相不平衡情況下負序分量和低通濾波器的影響。提出一種改進的檢測方法,首先對三相電壓進行微分運算,構造線性方程組實現電網電壓中的正、負序分量分離,再對正序分量進行d-q變換,消除負序分量的干擾,最后使用高截止頻率低通濾波器濾除其他頻次干擾,減少系統延時。理論分析和仿真試驗都驗證了其可行性。
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提出了基于單周控制逆變算法的動態電壓恢復器(DVR)設計方案。針對DVR逆變輸出受到非線性和沖擊性負載擾動的問題,將單周控制結合PI環節,建立了DVR三相H橋逆變單元的單周控制模型。硬件以32位浮點DSP芯片TMS320F28335為核心,采用IPM模塊作為逆變單元的功率開關模塊,在耦合變壓器的副邊并聯固態繼電器,靈活地將DVR和電網進行隔離。PWM中斷服務程序根據DVR的單周控制逆變算法實時地調整PWM輸出信號的脈沖寬度,以控制逆變輸出電壓。采用開環控制和閉環控制相結合的控制方式,開環控制在第一時間依據所建立的數學模型表實現快速補償。在補償誤差較小時采用閉環控制,以提高控制精度及穩定性。實驗分析表明,該動態電壓恢復器具有響應速度快,補償效果好,可靠性高,性能穩定等優點。
由于電路的功耗與電源電壓存在平方的關系,因此在系統閑置或低速運行時,降低電源電壓可以大大降低電路的功耗。
動態電壓與頻率調節(DVFS)技術已經在微處理器低功耗設計方面,如在實時處理系統中得到更多的關注。
一個典型的DVFS系統的工作流程包括:對系統信號負載采樣,通過相應的算法進行性能計算預測,根據預測結果對電路工作狀態進行DVFS調整,再由電源管理系統實現狀態調節維護。DVFS的調整包括動態電壓調整和時鐘頻率調整,當預測工作頻率將由高到底變化時,先降低頻率,再降低電壓;當預測工作頻率升高時,先升高電壓,再升高頻率。
DVFS技術在保持系統正常工作的前提下允許動態地調節電路工作電壓和頻率,不急能夠減小電路的功耗而且延長了電路的使用壽命,目前它是低功耗技術中效益較高又尚未得到完全實施的一項先進技術。DVFS設計方法實現起來比較復雜,他需要在系統級通過架構算法,結合軟件和硬件技術達到要求 。2100433B
前言
第1章電壓穩定性概論
第2章靜態電壓穩定性及分析方法
第3章動態電壓穩定的理論與方法
第4章動態無功補償技術
第5章電網無功電壓運行特性