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基于改进SOGI-PLL的电压同步信号检测技术

2021-10-30李卫国刘宏伟刘新宇陈立铭郭丽军

东北电力大学学报 2021年3期
关键词:信号

李卫国,刘宏伟,刘新宇,陈立铭,郭丽军

(1.东北电力大学电气工程学院,吉林 吉林 132012;2.国网吉林电力有限公司,吉林 长春 130000;3.中国电工技术学会,北京 100055)

现代电力系统中广泛应用电力电子变流设备,电网电压同步信号检测技术是变流器并网过程中的关键部分[1].实际工程中,电网往往受外界因素影响存在直流偏差、三相不平衡、谐波畸变等电能质量问题,此时,为保证系统、设备的正常运行,变流器应可以高精度、快速的获取基波电网电压的幅值、相位、频率等信息[2-4].

在电网工况正常时,基于同步参考标系锁相环技术(SRF-PLL)能够使准确地分离基波正负序分量,提取相位信息.但当网侧检测信息中存在直流分量、谐波畸变、三相不平衡等干扰干扰信息时,传统SRF-PLL因派克变换产生二倍频负序分量使频率和相角波动,影响锁相准确性[5].

文献[6]基于双同步参考坐标系的锁相环(Decouple Double Ynchronous Reference Frame PLL,DDSRF-PLL)由正负序同步两个同步转速的同步旋转坐标系,可以抑制由于检测信号三相不对称导致的2倍频振荡影响,但其结构较为复杂且抗谐波干扰能力较弱[7-8].

文献[9]提出了一种双广义积分器的锁相环(Dual Second Order Generalized Integrator PLL,DSOGI-PLL),该锁相环方利用SOGI的正交分离特性得到基波分量及其正交量进行对称分量计算,其有一定的谐波抑制能力,但其锁相精度受直流量或某次谐波量过大的干扰[10].

文献[11]提出了一种二阶广义积分器的改进结构,构建求差节点消除直流量影响的同时在求差节点前加入低通滤波器环节滤除高……

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