电力电子负载模拟负载单元和能量回馈单元通过电容连接,测试电源的能量通过直流母线电容传送到电网,输出直流电压的大小取决于交流电源输入的有功功率和馈网功率之间的平衡关系:当增大时,由于来不及变化,则必然导致升高;反之,当减少时,降低。也就是说输入变换器功率的变化,必然导致电容电压发生抖动,如果把它作为控制量使交流电流指令值也产生相应的变动,从而影响输出功率变化,系统就会重新恢复稳态。单相PWM整流器早期的控制技术一般采用输出电压平均值反馈的控制策略,这种控制方法虽然达到了精度上的要求,但是在空载时,滤波器LC的阻尼较小,容易引起振荡,所以动态性能较差。单闭环控制方法主要有:电压瞬时值反馈控制策略,无差拍控制策略口和重复控制策略等。但电压电流双闭环的应用越来越广泛是为了满足更好的性能指标,本文采用直流侧电容作为电压外环,电感电流作为电流内环的策略,把电感电流作为电流环,可以有效的抑制电流的幅值,起到限流的作用。所以,来实现能量回馈单元的控制。
Die Leistungselektronik-Lastsimulationslasteinheit und die Energierückkopplungseinheit sind über einen Kondensator verbunden, und die Energie der Teststromversorgung wird über den Zwischenkreiskondensator an das Stromnetz übertragen. Wenn es zunimmt, weil es zu spät ist, um sich zu ändern, führt es unweigerlich zu einer Zunahme, und umgekehrt nimmt es ab, wenn es abnimmt. Das heißt, die Änderung der Eingangswandlerleistung führt zwangsläufig zu einem Jitter der Kondensatorspannung. Wenn sie als Steuervariable verwendet wird, ändert sich auch der Wechselstrombefehlswert entsprechend, wodurch die Änderung der Ausgangsleistung beeinflusst wird und das System in den stationären Zustand zurückkehrt. <br>Die frühe Steuerungstechnologie eines einphasigen PWM-Gleichrichters übernimmt im Allgemeinen die Steuerstrategie der durchschnittlichen Rückkopplung der Ausgangsspannung. Obwohl diese Steuermethode die Anforderungen an die Genauigkeit erfüllt, ist die Dämpfung des Filters LC im Leerlauf gering und es ist leicht, Schwingungen zu verursachen Schlechte dynamische Leistung. Die einzelnen Regelungsverfahren umfassen hauptsächlich: Spannungs-Momentanwert-Rückkopplungsregelungsstrategie, Totschlagregelungsstrategie und Wiederholungsregelungsstrategie. Die Anwendung eines doppelten geschlossenen Regelkreises für Spannung und Strom wird jedoch immer häufiger verwendet, um bessere Leistungsindikatoren zu erreichen. In diesem Artikel wird der DC-seitige Kondensator als äußere Spannungsschleife verwendet, der Induktorstrom wird als Strategie der inneren Stromschleife verwendet und der Induktorstrom wird als Stromschleife verwendet, um effektiv zu unterdrücken Die Amplitude des Stroms spielt eine Rolle bei der Begrenzung des Stroms. Daher zur Steuerung der Energie-Feedback-Einheit.
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Leistung elektronische Last analoge Lasteinheit und Energie-Feedback-Einheit durch kapazitive Verbindung, Testen der Stromversorgung Energie durch den DC-Bus-Kondensator zum Netz, die Größe der Ausgangs-DC-Spannung hängt von der Ac-Leistungs-Eingang der Wirkleistung und Feeder-Leistung zwischen der Waage: wenn die Erhöhung, aufgrund von späten Änderungen, wird unweigerlich zu einer Erhöhung führen; Das heißt, die Änderung der Eingangswandlerleistung wird unweigerlich zum Kapazitätsspannungs-Jitter führen, wenn er als Steuerbetrag verwendet wird, um den AC-Strom-Befehlswert auch eine entsprechende Änderung zu erzeugen, wodurch sich die Ausgangsleistung ändert, wird das System in einen stabilen Zustand zurückkehren.<br>Die frühe Steuerungstechnologie des einphasigen PWM-Gleichrichters übernimmt in der Regel die Steuerungsstrategie der Ausgangsspannungs-Durchschnittsrückmeldung, obwohl die Steuerungsmethode die Präzisionsanforderung erfüllt, aber zum Zeitpunkt der Leerlast ist die Dämpfung des Filters LC klein und leicht zu oszillieren, so dass die dynamische Leistung schlecht ist. Die einzelnen Closed-Loop-Steuerungsmethoden sind: Spannungs-Momentan-Wert-Feedback-Steuerungsstrategie, keine Differentialsteuerungsstrategie und wiederholte Steuerungsstrategie. Jedoch, die Anwendung der Spannung Strom Doppel geschlossen Ring ist mehr und umfangreicher ist, um bessere Leistungsindikatoren zu erfüllen, verwendet dieses Papier DIE DC-Seitenkapazität als Spannung außenring, induktiver Strom als die Strategie des inneren Ring des Stromes, der induktive Strom als der Stromring, kann effektiv die Amplitude des Stroms zu unterdrücken, spielen die Rolle der Begrenzung des Stroms. Somit wird die Steuerung der Energierückkopplungseinheit realisiert.
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Die elektrische Lastsimulationseinheit und die Energie-Rückkopplung sind durch Kapazität verbunden, und die Energie der Prüfleistung wird über die Gleichstrombus-Kapazität auf das Stromnetz übertragen. Die Ausgangsspannung hängt vom Verhältnis zwischen der aktiven Leistungsaufnahme durch die Wechselstromquelle und der Leistung des Stromnetzes ab: wenn sie erhöht wird, führt sie unweigerlich zu einer Erhöhung, weil sie zu spät ist, um sich zu verändern; andernfalls wird sie, wenn sie verringert wird, reduziert.Das heißt, die Änderung der Eingangs-Wandler-Leistung wird zwangsläufig zum Jitter der Kondensatorspannung führen. Wird sie als Regelmenge genommen, ändert sich auch der Befehlswert des Wechselstroms entsprechend, was den Wechsel der Ausgangsleistung beeinflusst, und das System wird in einen stabilen Zustand zurückkehren.<br>In der frühen Steuerungstechnik des Einphasen-PWM-Gleichrichters wird im Allgemeinen die durchschnittliche Ausgangsspannungs-Feedback-Steuerstrategie angewandt. Obwohl diese Regelmethode den Anforderungen der Genauigkeit entspricht, aber bei Nulllast ist die Dämpfung von FilterLC gering, was leicht zu Schwingungen führt, so dass die dynamische Leistung schlecht ist.Die Single-Closed-Loop-Steuerung umfasst vor allem die Strategie zur Steuerung des Spannungsmoments, die Deadbeat-Strategie und die sich wiederholende Steuerungsstrategie.Aber die Anwendung von Spannung und Strom-Doppelschleife ist immer breiter, um den besseren Leistungsindex zu erfüllen. In diesem Papier wird der DC-Seitenkondensator als die Spannung-Außenschleife verwendet, der Induktivitätsstrom wird als die aktuelle Innenschleife verwendet, und der Induktivitätsstrom wird als Stromschleife verwendet, die die Stromamplitude effektiv bremsen und die Rolle der Strombegrenzung spielen kann.Deshalb, um die Steuerung der Energierückkopplung zu erreichen.
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