[发明专利]一种基于查表补偿的单相锁相环延时消除方法有效

专利信息
申请号: 201310092545.5 申请日: 2013-03-21
公开(公告)号: CN103178837A 公开(公告)日: 2013-06-26
发明(设计)人: 赵晋斌;戴剑丰 申请(专利权)人: 上海电力学院
主分类号: H03L7/08 分类号: H03L7/08
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 赵继明
地址: 200090 *** 国省代码: 上海;31
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 基于 补偿 单相 锁相环 延时 消除 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及分布式发电系统领域,尤其是涉及一种基于查表补偿的单相锁相环延时消除方法。

背景技术

当今世界面临着能源枯竭与环境污染的严峻形势,在寻求克服能源危机的方法中,以风能、太阳能为代表的可再生能源,因其储量丰富、环境友好等特点,越来越受到人们的重视。分布式并网发电是可再生能源利用的主要方式之一。单相并网逆变器作为分布式发电系统中能量转换和控制的核心部件,以及和配电网的接口,它的控制好坏直接影响和决定了整个并网系统的性能。电网电压的相位和频率作为并网同步以及有功无功控制的关键信息,单相锁相环起着举足轻重的作用。而电压无功分量又决定着锁相环的好坏。为了实现单相电压的瞬时无功分量检测,通常将并网电压采集信号延时90°(四分之一个周期)构造两相正交系统而获得不同坐标系下的虚拟两相电压信号。显然,在构造过程中,会导致不同程度的延时,这使得使用数据不具备实时性,引起其他相电压波形在跟踪负载动态变化时存在严重的滞后现象,需要较长时间才能追踪负载的变化,这会对单相并网系统的稳定性、实时性和可靠性造成不利的影响。另外,在并网控制中,逆变器的输出波形在追踪负载变化时,具有滞后现象,这样需要较长时间才能追踪负载的变化,因此其较差的实时特性将严重影响系统的动态性能。

鉴于以上原因,传统锁相环技术由于其特有的延时特性,影响了单相并网系统的稳定性、实时性和可靠性,这对整个系统是非常不利的。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种提高锁相环准确性、系统动态性高的基于查表补偿的单相锁相环延时消除方法。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

一种基于查表补偿的单相锁相环延时消除方法,该方法包括以下步骤:

1)正交信号产生模块将输入的单相信号ui虚拟成含有延时τ的正交的两相信号uα、uβ

2)派克变换模块对正交的两相信号进行以锁相环相角为基础的派克变换,将正交信号变换为直流分量ud、uq

3)判断当前时刻t是否满足0<t<τ,若是,则计算输入信号ui的频率,并根据频率查表获得该频率所对应的垂直分量的值,将该值传输给比例积分器,执行步骤5),若否,则执行步骤4);

4)直接将派克变换模块输出的直流分量传输给比例积分器;

5)直流分量依次通过比例积分器、加法器和积分器后输出锁相环相角。

所述的正交信号产生模块通过将输入的单相信号延时τ构成虚拟的两相正交信号。

所述的τ为为设定的周期,ω0为给定的角频率。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

1)能够快速、精确的得到直流分量uq使锁相环更加准确;

2)较传统PLL而言,提高了系统的动态性能,消除了系统延时带来的静态误差;

3)数字采样计算系统频率,使系统运行精确。

附图说明

图1为本发明的原理示意图;

图2为锁相环输入单相信号的示意图;

图3为虚拟构成的uα的示意图;

图4为虚拟构成的uβ的示意图;

图5为派克变换后的uq的示意图;

图6为派克变换后的ud的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

如图1所示,一种基于查表补偿的单相锁相环延时消除方法,该方法包括以下步骤:

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海电力学院,未经上海电力学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310092545.5/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top