Kaedah untuk meningkatkan kualiti kuasa
Dec 25, 2024| Peranti baru {{{{{{0. {0.}} peranti baru dengan peranti elektronik kuasa kuasa tinggi sebagai unit teras boleh digunakan untuk menekan atau mengimbangkan pelbagai gangguan jangka pendek dan yang berkuat kuasa yang sesuai dengan kadar yang berkualiti tinggi yang sesuai dengan kadar yang berkualiti tinggi. Peranti pampasan, penapis, dan perapi kualiti kuasa bersatu (UPQCs) yang memberi tumpuan kepada menyelesaikan masalah kualiti kuasa sementara . untuk membuat peranti kawalan kualiti kuasa memberikan permainan penuh kepada fungsi reka bentuknya, adalah penting untuk mengadaptasi dengan tepat dan tepat, arus neutral, dan voltan neutral ke tanah, dan kemudian menganalisis maklumat sumber ini dalam masa nyata dan cepat untuk mendapatkan maklumat kawalan yang diperlukan . peranti kawalan menggunakan kaedah kawalan yang sesuai untuk menghasilkan tindakan yang sepadan berdasarkan maklumat kawalan ini, dan akhirnya memperoleh kesan pampasan ideal .
1. Pengekstrakan isyarat gangguan
Untuk masalah kualiti kuasa seperti turun naik voltan dan kelip-kelip, harmonik, dan ketidakseimbangan tiga fasa, yang berubah secara perlahan dan bertahan lama, kaedah komponen simetri dan kaedah analisis harmonik adalah kaedah analisis yang paling biasa {{1} dan mengambil masa yang lama, dan tidak dapat mencapai kawalan masa nyata dan dalam talian . Oleh itu, kaedah transformasi mesti digunakan untuk mendapatkan isyarat kawalan yang diperlukan dengan cepat dan tepat sebagai kaedah pemprosesan yang paling klasik, Asas analisis spektrum dan analisis harmonik .
Untuk gangguan kualiti kuasa seperti penurunan voltan, kenaikan voltan, nadi serta-merta, dan gangguan voltan serta-merta, kerana tempoh yang singkat dan rawak yang besar dalam masa kejadian, transformasi Fourier tidak lagi dapat memenuhi keperluan, jadi kaedah analisis isyarat baru mesti digunakan, seperti transformasi fourier, Trend dalam menganalisis masalah kualiti kuasa .
Pengesanan dan analisis arus harmonik adalah satu lagi aspek penting dalam analisis kualiti kuasa {{0}} kaedah pengesanan arus harmonik yang sedia ada termasuk kaedah pengesanan berdasarkan definisi kuasa fryze, kaedah pengesanan penapis bandpass, Di samping itu, terdapat kaedah pengesanan harmonik yang berbeza-beza berdasarkan transformasi wavelet, kaedah pengesanan semasa harmonik berdasarkan prinsip diskriminasi fasa, dan kaedah pengesanan harmonik berdasarkan rangkaian saraf buatan {{3} Al . pada tahun 1984 mempunyai prestasi masa nyata yang kukuh dan telah digunakan secara meluas dalam penapisan aktif . Walau bagaimanapun, kaedah ini mengabaikan pengaruh komponen sifar urutan . apabila voltan diputar semasa harmonik lebih tepat dan dalam masa nyata .
2. Strategi kawalan
Sebaik sahaja maklumat mengenai masalah kualiti kuasa dikesan dan dianalisis, kaedah kawalan yang berkesan mesti digunakan untuk menghapuskan atau menindas maklumat ini . Kaedah kawalan yang digunakan berkait rapat dengan jenis masalah kualiti kuasa dan peranti kawalan .
Beberapa peranti tradisional yang digunakan untuk pelarasan voltan mantap, seperti kapasitor shunt, reaktor shunt, pengubah taps, dan lain-lain ., adalah mekanikal . mereka bertindak perlahan-lahan untuk masalah kualiti kuasa, mempunyai kawalan yang tidak tepat, dan mempunyai keupayaan pelarasan yang terhad {{{3} Kaedah penukaran automatik . Strategi kawalan mereka termasuk kawalan gelung terbuka yang sangat mudah dan strategi kawalan moden seperti kawalan kabur dan kawalan pintar .
Terdapat lebih banyak kaedah kawalan untuk peranti kawalan kualiti kuasa berdasarkan teknologi elektronik kuasa dan disambungkan kepada sistem kuasa melalui penukar, seperti SVG (statik var penjana), APF (penapis kuasa aktif), DVR (restorer voltan dinamik), DSTATCO penukar pada masa ini adalah kaedah kawalan yang paling biasa digunakan . dengan menyesuaikan sudut konduksi Δ dan lebar nadi modulasi h, pertukaran aktif atau reaktif di antara peranti penyimpanan tenaga dan grid kuasa boleh dikawal dalam empat kuadrik, dan harmoni yang dipertahankan. Ditentukan . Pada masa ini, kaedah kawalan yang dikaji secara meluas dan digunakan adalah seperti berikut:
a.Kawalan PID: Ini adalah kaedah yang paling biasa digunakan dalam sistem kuasa . Ia mempunyai teori yang sempurna, keteguhan yang kuat, kestabilan yang baik, ketepatan keadaan mantap yang tinggi, dan mudah dilaksanakan dalam kejuruteraan {2}) Sistem . Walau bagaimanapun, kawalan PID juga mempunyai kelemahan seperti tindak balas overshoot, keupayaan yang lemah untuk menggabungkan parameter sistem dan rintangan gangguan beban . Oleh itu, kaedah kawalan PID yang berubah -ubah dan kawalan PID seperti menggabungkan PID dengan kawalan struktur yang berubah -ubah telah muncul .
b.Kawalan Perbandingan Histerisis: Pada masa ini, kaedah kawalan yang paling banyak digunakan untuk mengesan arus harmonik adalah kawalan perbandingan histerisis . Prinsip kawalan perbandingan histerisis adalah untuk membandingkan kuantiti terkawal dengan nilai yang diberikan dalam julat yang diberikan, pelaksanaan dan tidak perlu memahami ciri beban; Kelemahan utama adalah bahawa kekerapan penukaran tidak ditetapkan, terdapat gangguan fasa yang serius apabila digunakan dalam sistem tiga fasa tiga fasa, dan kuantiti yang dikawal sering tidak dapat dikawal dengan berkesan apabila beban ditukar . menggabungkan dengan kawalan vektor dan kaedah lain dapat mengatasi kelebihan di atas {}.
c.Kawalan vektor ruang: Prinsip kawalan vektor ruang adalah untuk mendapatkan kuantiti DC (DQ) berdasarkan sistem koordinat berputar dua fasa oleh transformasi taman dari kuantiti AC yang diukur (ABC) berdasarkan sistem koordinat yang berpusat dan mempunyai prestasi yang stabil. operasi, yang biasanya diproses oleh DSP; Untuk memendekkan masa operasi masa nyata dan mengurangkan keperluan untuk perkakasan, beberapa algoritma mudah boleh digunakan .
d.Kawalan Deadbeat: K . p . Gokhale et al . Pertama mencadangkan kaedah kawalan deadbeat dalam 1987. idea utamanya adalah untuk menyimpulkan kuantiti kawalan suis pada kitaran seterusnya berdasarkan persamaan keadaan kawalan deadbeat boleh menghapuskan kesilapan keadaan mantap dan menamatkan proses peralihan dalam masa yang singkat; Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai kelemahan seperti keteguhan yang lemah, tindak balas tindak balas sementara yang besar, pengiraan masa nyata yang kuat dan keperluan perkakasan yang tinggi . Penggunaan kawalan deadbeat dengan pemerhati keadaan gangguan atau teknologi kawalan ramalan yang optimum dapat meningkatkan prestasi kawalan deadbeat .
e.Linearization Maklum Balas: Kaedah Linearization Feedback Langsung (DFL) Menukar sistem asal ke dalam sistem linear dengan mengimbangi secara tepat untuk faktor -faktor tak linear sistem, yang boleh dikawal oleh teori kawalan linear .
f.Kawalan yang tidak linear yang tidak linear: Memandangkan bahawa PKS (peranti penyimpanan tenaga superconducting) akan dipengaruhi oleh pelbagai ketidakpastian semasa operasi sebenar, gangguan boleh diperkenalkan ke dalam model penentuan PKS untuk mendapatkan model yang tidak linear . atau teori kawalan yang mantap boleh digunakan secara langsung untuk merancang pengawal . wakil yang paling tipikal dari teori kawalan yang mantap berdasarkan pengoptimuman penunjuk prestasi tertentu adalah teori kawalan H∞ yang dipelopori oleh ulama Kanada G {}} Sistem .
g.Kawalan Adaptif: Sistem PKS sebenar tidak dapat dielakkan akan dipengaruhi oleh gangguan beban dan perubahan dalam faktor persekitaran yang lain semasa operasi . Ia jelas sukar untuk mencapai hasil yang memuaskan dengan menggunakan pengawal konvensional untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai set parameter kawalan yang tidak berubah. Petunjuk untuk mencapai kawalan ketepatan tinggi .
h.Kawalan logik kabur: Apabila merancang pengawal menggunakan "kaedah domain kekerapan" teori kawalan klasik dan "kaedah domain masa" teori kawalan moden, model matematik yang tepat bagi objek terkawal mesti diketahui {0} Model . Algoritma adalah kompleks dan jumlah pengiraannya besar, yang mengehadkan skop aplikasi . sebagai kaedah kawalan pintar, kawalan kabur tidak memerlukan model matematik yang tepat Kawalan fuzzy yang dikurangkan . mempunyai keteguhan yang kuat dan tidak sensitif terhadap gangguan luaran, perubahan parameter proses dan faktor-faktor yang tidak linear . bagaimanapun, kawalan kabur mempunyai kesilapan yang stabil dan terdedah kepada Kawalan Skala kecil, Kawalan Kawalan dan Kawalan yang lain, Kawalan yang lain, Kawalan yang lain, Rangkaian saraf buatan, untuk meningkatkan prestasi kawalan kabur .
i.Rangkaian Neural Buatan (ANN): Rangkaian saraf buatan mempunyai keupayaan penyesuaian dan penganjuran diri, dan dapat mempelajari hubungan tak linear antara input dan output berdasarkan mereka tanpa memerlukan model matematik sistem; Toleransi kesalahan dan kebolehsuaian Ann dapat mengatasi banyak faktor yang tidak menentu dalam operasi sistem kompleks dan meningkatkan keupayaan anti-interferensi sistem; Struktur selari yang wujud dan keupayaan pemprosesan selari Ann membolehkannya dengan cepat memproses sejumlah besar data dalam sistem .
Singkatnya, lebihan dan kekurangan kuasa reaktif adalah faktor penting yang mempengaruhi sisihan voltan bekalan kuasa . kaedah ujian kualiti kuasa tradisional mempunyai batasan . Teknologi tenaga Haiyida telah membangunkan sistem pengedaran kuasa EPDS ™, Ia telah menubuhkan rangkaian pemantauan kualiti kuasa dalam talian yang meliputi keseluruhan rangkaian, serta platform pemantauan dan pengurusan yang bersatu dan terbuka, yang secara dinamik memantau tahap kualiti kuasa grid kuasa, dan kemudian mengubah beban yang mengganggu yang menjejaskan kualiti kuasa grid dan mengawal kuasa secara kuasa, Kemudahan di hujung pengguna, termasuk talian bekalan kuasa ke peralatan kuasa terminal, dengan kos yang berpatutan dari segi ekonomi, meningkatkan kecekapan operasi dan pengurusan pengagihan kuasa dan sistem dan kemudahan kuasa, dan mengurangkan kos operasi .

