研究目的
提出一种基于电力硬件在环仿真(PHILS)的光伏模拟器,用于电网接入研究,通过采用先进控制算法扩展基于开关模式降压功率放大器(PA)的带宽,重点提升PHILS的稳定性和精确性。
研究成果
该论文得出结论:所提出的采用功率硬件在环仿真(PHILS)进行电网接口研究的太阳能光伏模拟器,通过为功率放大器(PA)配置快速动态边界控制方案,将整体延迟降至最低,并实现了稳定且精确的光伏特性模拟。实验结果与理论和仿真模型高度吻合,验证了系统的有效性。
研究不足
该接口引入了原电路中不存在的额外时间延迟和动态特性,可能影响PHILS的精度和稳定性。系统性能取决于功率放大器的带宽以及RTS中的仿真时间步长。
1:实验设计与方法选择:
该方法采用PHILS进行光伏模拟,使用基于开关模式降压的功率放大器,并配备先进控制算法以提高带宽并降低延迟。
2:样本选择与数据来源:
光伏阵列模型在实时数字仿真器(RTDS)中模拟,系统通过5Ω至200Ω范围内的电阻负载进行测试。
3:实验设备与材料清单:
设计并实现了一个260W降压转换器原型,包括用于控制方案实施的TI TMS320F28377S微控制器。
4:实验步骤与操作流程:
通过稳态和瞬态条件测试验证系统性能,并将结果与EMT仿真进行对比。
5:数据分析方法:
分析实验结果以验证PHIL光伏模拟器的准确性和动态响应。
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获取完整内容-
dc-dc buck converter
260 W prototype
Power amplification stage for the PHIL PV emulator
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microcontroller
TMS320F28377S
TI
Implementation of the control scheme for the buck converter
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real time digital simulator
RTDS
Simulation of the PV array model
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Giga-Transceiver Analogue Output card
GTAO
Sending out the voltage reference signal from the simulation to the PA controller
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Giga-Transceiver Analogue Input card
GTAI
Feeding back the measured current to the simulation platform
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