CN113740609A - 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法 - Google Patents

一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113740609A
CN113740609A CN202110962084.7A CN202110962084A CN113740609A CN 113740609 A CN113740609 A CN 113740609A CN 202110962084 A CN202110962084 A CN 202110962084A CN 113740609 A CN113740609 A CN 113740609A
Authority
CN
China
Prior art keywords
disturbance
current
controller
measuring device
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202110962084.7A
Other languages
English (en)
Inventor
赵静波
孙蓉
马俊鹏
王伟淘
朱宇萌
杨文莉
刘天琪
李文博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan University
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Sichuan University
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan University, State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd, Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd filed Critical Sichuan University
Priority to CN202110962084.7A priority Critical patent/CN113740609A/zh
Publication of CN113740609A publication Critical patent/CN113740609A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/14Measuring resistance by measuring current or voltage obtained from a reference source

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

本申请提供了一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法,并联注入电流阻抗测量装置由三相不控整流、双向DC‑DC和单相逆变器构成,其中三相不控整流器交流侧与电网连接,给后级双向DC‑DC电路供电;DC‑DC电路采用PI控制器实现恒压,为单相逆变器提供稳定的电压;单相逆变器控制部分包含基波控制器和扰动控制器,基波控制器用于防止待测系统与测量装置之间的基波信号交互,扰动控制器用于输出设定形式扰动电流。本申请可以实现阻抗测量装置在全频段内的稳定运行,无需规避待测系统谐振点。

Description

一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法
技术领域
本发明属于阻抗实测设备研发领域,具体涉及一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法。
背景技术
在“碳达峰”、“碳中和”大背景下,新能源的开发与利用进一步加速,然而,电力电子设备与电网之间的相互作用时常引发宽频振荡事故。阻抗分析法是分析这种宽频振荡现象的重要工具,系统输入/输出阻抗可以通过数学建模手段和实测手段获取,然而在系统内部参数不确定且系统拓扑具有时变特性时,建模手段得到的阻抗模型精度降低,阻抗测量成为研究热点。目前国内外关于阻抗测量的研究主要集中在中低电压的小功率场合,随着新能源场站规模日益增大,大功率阻抗测量装置亟待开发,研究大功率阻抗测量装置的控制算法十分必要。
阻抗测量分为被动测量和主动测量两大类,被动测量通过提取待测系统自身的背景谐波计算其阻抗值,主动测量通过扰动注入电路向待测系统注入特定扰动并提取扰动电压电流响应计算阻抗值。主动测量法扰动可控,测量精度高,因此成为主流测量方法。根据注入扰动信号的性质,主动测量法进一步划分为串联注入电压法和并联注入电流法,其中并联注入电流法即插即用型强,实际应用价值大。然而,由于待测系统阻抗幅值变化大、不确定性强,通过扰动注入电路向待测系统注入宽频扰动过程中,扰动电流频率易接近甚至等于待测系统串联谐振频率,谐振频率处注入扰动过大会严重干扰待测系统稳定运行,自适应调整扰动强度十分必要。
发明内容
针对待测系统阻抗值变化范围大、不确定性强的特点,本申请提供了一种根据待测系统阻抗值自适应调整注入扰动电流强度的控制方法和装置,在不干扰待测系统稳定运行的同时,保证了高阻抗测量精度,扩大了可测阻抗值范围。
第一方面,本申请实施例公开了一种自适应电流源阻抗测量装置,包括三相不控整流器、双向DC-DC电路和三相逆变器,所述三相不控整流器交流侧与电网连接,直流侧与双向DC-DC电路连接为后级所述双向DC-DC电路供电;所述双向DC-DC电路向所述三相逆变器提供恒定电压;所述单相逆变器输出扰动电流。
优选地,所述双向DC-DC电路通过PI控制器实现恒压,为所述单相逆变器提供稳定的直流电压;
优选地,所述单相逆变器包括基波控制器和扰动控制器,所述基波控制器用于防止待测系统与所述测量装置之间的基波信号交互,所述扰动控制器实现输出设定形式扰动电流;
优选地,所述基波控制器在dq轴下,采用以待测系统电网电压定向的恒流控制策略,dq轴电流参考均设为0;
优选地,所述扰动控制器在dq轴下,采用以扰动电压定向的电流控制策略,同时通过前馈扰动电压幅值自适应调整扰动电流幅值。
第二方面,本申请实施例公开了一种基于上述测量装置的自适应电流源阻抗测量方法,包括以下步骤:
步骤1:根据待测系统电压等级,确定双向DC-DC电路直流侧电压参考值
Figure BDA0003222427870000021
步骤2:阻抗测量前对双向DC-DC电路进行恒压控制;
步骤3:接受到阻抗测量信号时,启动逆变器控制器,对逆变电路进行控制,输出频率为f1的扰动电流,此时扰动电流将进行自适应调整,同时采集测量点电压电流数据,通过式(1)计算f1处的阻抗:
Figure BDA0003222427870000031
步骤4:经过△t时间后,改变扰动电流频率为f1+Δf,采集测量点电压电流数据;
步骤5:重复步骤4,直至扰动电流频率覆盖全测量频段。
本申请所采用的一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法,通过上述技术方案,本申请的有益效果是:
(1)本发明采用基于扰动电压定向控制的方式,可以方便的选取饱和限制,进而自适应调整扰动电流强度;
(2)本发明通过自适应调整扰动电流强度,保证了阻抗测量装置在全频段的稳定运行,确保了高精度测量结果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的自适应电流源阻抗测量装置结构示意图;
图2为本申请实施例提供的双向DC-DC电路控制框图;
图3为本申请实施例提供的单相逆变器控制框图;
图4为本申请实施例提供的基波控制器电路控制框图;
图5为本申请实施例提供的基波控制器电路控制框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
第一方面,请参见图1,本实施例提供的一种自适应电流源阻抗测量装置,包括三相不控整流器、双向DC-DC电路和单相逆变器,单相不控整流器交流侧与电网连接,直流侧与双向DC-DC电路连接为后级双向DC-DC电路供电;所述双向DC-DC电路向单相逆变器提供恒定电压;单相逆变器输出扰动电流。
进一步地,请参见图2,本实施例提供的并联注入电流阻抗测量装置中双向DC-DC电路采用PI控制器实现C2上的电压恒定,为单相逆变器提供稳定的直流电压;
进一步地,请参见图3,本实施例提供的单相逆变器包括基波控制器和扰动控制器,分别用于实现阻抗测量装置和待测系统无基波信号交互以及阻抗测量装置输出特定形式扰动电流的控制目标;
进一步地,请参见图4本实施例提供的基波控制器电路控制框图,notch1为中心频率为扰动电流频率ωh的陷波器,将电压电流信号中的扰动频率分量滤除,从而对基波信号进行精确控制,在dq轴下,采用以待测系统电网电压定向的恒流控制策略,dq轴电流参考均设为0;
进一步地,请参见图5本实施例提供的扰动控制器电路控制框图,notch2为中心频率为基波频率ωg的陷波器,将电压电流信号中的基频分量滤除,从而对扰动信号进行精确控制,其中式(1)的表达式为:
Figure BDA0003222427870000051
当待测系统阻抗较小时,扰动控制器工作在恒流模式,即输出恒定幅值的扰动电流;当待测系统超过临界值时,扰动电压前馈策略起作用,扰动电流幅值进行自适应调整。
在宽频阻抗测量过程中,基波控制器稳态工作点不变,扰动控制器稳态工作点随扰动电流频率变化,为了防止测量过程中,由于积分器饱和带来的阻抗测量装置过调制现象,将抗饱和策略加在扰动控制器中,同时为了更好的设置饱和限制ums,扰动控制器采用基于扰动电压定向的控制策略,通过抗饱和系数KAW前馈扰动电压幅值可以自适应调整扰动电流幅值。
第二方面,本申请提供的一种自适应电流源阻抗测量方法,包括:
步骤1:根据待测系统电压等级,确定双向DC-DC电路直流侧电压参考值
Figure BDA0003222427870000052
步骤2:阻抗测量前对双向DC-DC电路进行恒压控制;
步骤3:接受到阻抗测量信号时,给单相逆变电路开关信号,启动逆变器控制器,对逆变电路进行控制,输出频率为f1的扰动电流,此时扰动电流将进行自适应调整,同时采集测量点电压电流数据,通过式(2)计算f1处的阻抗:
Figure BDA0003222427870000053
步骤4:经过△t时间后,改变扰动电流频率为f1+Δf,采集测量点电压电流数据;
步骤5:重复步骤4,直至扰动电流频率覆盖全测量频段。
本申请的技术方案可以实现阻抗测量装置在全频段内的稳定运行,无需规避待测系统谐振点。
在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (6)

1.一种自适应电流源阻抗测量装置,其特征在于,包括:三相不控整流器、双向DC-DC电路和单相逆变器,所述三相不控整流器交流侧与电网连接,直流侧与双向DC-DC电路连接为后级所述双向DC-DC电路供电;所述双向DC-DC电路向所述单相逆变器提供恒定电压;所述单相逆变器输出扰动电流。
2.根据权利要求1所述的一种自适应电流源阻抗测量装置,其特征在于,所述双向DC-DC电路通过PI控制器实现恒压,为所述三相逆变器提供稳定的直流电压。
3.根据权利要求2所述的一种自适应电流源阻抗测量装置,其特征在于,所述三相逆变器包括基波控制器和扰动控制器,所述基波控制器用于防止待测系统与所述测量装置之间的基波信号交互,所述扰动控制器实现输出设定形式扰动电流。
4.根据权利要求3所述的一种自适应电流源阻抗测量装置,其特征在于,所述基波控制器在dq轴下,采用以待测系统电网电压定向的恒流控制策略,dq轴电流参考均设为0。
5.根据权利要求3所述的一种自适应电流源阻抗测量装置,其特征在于,所述扰动控制器在dq轴下,采用以扰动电压定向的电流控制策略,同时通过前馈扰动电压幅值自适应调整扰动电流幅值。
6.一种基于如权利要求1-5任一所述测量装置的自适应电流源阻抗测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:根据待测系统电压等级,确定双向DC-DC电路直流侧电压参考值
Figure FDA0003222427860000021
步骤2:阻抗测量前对双向DC-DC电路进行恒压控制;
步骤3:接受到阻抗测量信号时,启动逆变器控制器,对逆变电路进行控制,输出频率为f1的扰动电流,此时扰动电流将进行自适应调整,同时采集测量点电压电流数据,通过下式计算f1处的阻抗:
Figure FDA0003222427860000022
步骤4:经过△t时间后,改变扰动电流频率为f1+Δf,采集测量点电压电流数据;
步骤5:重复步骤4,直至扰动电流频率覆盖全测量频段。
CN202110962084.7A 2021-08-20 2021-08-20 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法 Pending CN113740609A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110962084.7A CN113740609A (zh) 2021-08-20 2021-08-20 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110962084.7A CN113740609A (zh) 2021-08-20 2021-08-20 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113740609A true CN113740609A (zh) 2021-12-03

Family

ID=78732003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110962084.7A Pending CN113740609A (zh) 2021-08-20 2021-08-20 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113740609A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114520594A (zh) * 2022-03-21 2022-05-20 四川大学 基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106771786A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 合肥工业大学 电网阻抗辨识的验证方法及实验装置
CN107121609A (zh) * 2017-05-22 2017-09-01 广西大学 一种基于prbs扰动注入的电网阻抗在线辨识方法及装置
CN108535545A (zh) * 2018-04-10 2018-09-14 湖南大学 一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法
CN109902347A (zh) * 2019-01-24 2019-06-18 合肥工业大学 基于基波阻抗辨识的并网系统短路比测量方法及装置
CN110456161A (zh) * 2019-08-09 2019-11-15 合肥工业大学 扰动频率与扰动幅值自适应控制的阻抗测量方法
WO2020040724A1 (en) * 2018-08-20 2020-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Grid impedence estimation for power converter controller
CN111175578A (zh) * 2020-01-16 2020-05-19 武汉大学 一种复杂工况下单相或三相逆变器并网系统的阻抗检测系统及方法
WO2021001002A1 (en) * 2019-07-03 2021-01-07 Vestas Wind Systems A/S Method for grid impedance and dynamics estimation
CN112782481A (zh) * 2020-12-30 2021-05-11 合肥工业大学 扰动自适应调节的阻抗测量方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106771786A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 合肥工业大学 电网阻抗辨识的验证方法及实验装置
CN107121609A (zh) * 2017-05-22 2017-09-01 广西大学 一种基于prbs扰动注入的电网阻抗在线辨识方法及装置
CN108535545A (zh) * 2018-04-10 2018-09-14 湖南大学 一种双谐振注入式宽频带阻抗测量装置及其控制方法
WO2020040724A1 (en) * 2018-08-20 2020-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Grid impedence estimation for power converter controller
CN109902347A (zh) * 2019-01-24 2019-06-18 合肥工业大学 基于基波阻抗辨识的并网系统短路比测量方法及装置
WO2021001002A1 (en) * 2019-07-03 2021-01-07 Vestas Wind Systems A/S Method for grid impedance and dynamics estimation
CN110456161A (zh) * 2019-08-09 2019-11-15 合肥工业大学 扰动频率与扰动幅值自适应控制的阻抗测量方法
CN111175578A (zh) * 2020-01-16 2020-05-19 武汉大学 一种复杂工况下单相或三相逆变器并网系统的阻抗检测系统及方法
CN112782481A (zh) * 2020-12-30 2021-05-11 合肥工业大学 扰动自适应调节的阻抗测量方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘桂花;马田源;石桐;王卫;: "双谐波注入的弱电网阻抗在线检测方法", 哈尔滨工业大学学报, vol. 48, no. 09, 30 September 2016 (2016-09-30), pages 132 - 139 *
盛虎;周洪伟;刘永奎;张磊;: "基于谐波注入法的并网逆变器网侧阻抗识别", 自动化应用, no. 10, 31 December 2015 (2015-12-31), pages 74 - 76 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114520594A (zh) * 2022-03-21 2022-05-20 四川大学 基于Chirp扰动电压恒幅值注入的大功率阻抗测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108918973B (zh) 基于upqc的高精度阻抗测量装置及其切换控制方法
CN110456161B (zh) 扰动频率与扰动幅值自适应控制的阻抗测量方法
CN110108947B (zh) 扰动混合注入的阻抗扫频控制方法
CN109271698A (zh) 一种谐振型双有源桥变换器建模、降阶、设计方法、装置及系统
CN110212767A (zh) 实现llc谐振变换器多步调频的数字控制方法
CN107782972B (zh) 一种基于变pwm载波频率的电网阻抗测量方法
CN112865169B (zh) 交直流多端口电力设备的导纳模型的生成方法及装置
CN112688307B (zh) 一种交直流混合微电网控制器及控制方法
CN105406741B (zh) 一种三相电网电压不平衡时pwm整流器模糊滑模变结构控制方法
CN111308207B (zh) 一种针对单相交流系统的dq阻抗测量方法
CN113740609A (zh) 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法
Wang et al. Joint real-time identification for mutual inductance and load charging parameters of IPT system
CN113156214B (zh) 一种双模式宽频扰动装置及控制方法
CN110233574A (zh) 一种lcc谐振变换器的暂态功率调节控制方法
CN108565896B (zh) 一种考虑功率控制影响的光伏发电系统稳定性分析方法
CN114156154A (zh) 一种应用于蚀刻机射频电源的频率调节方法及系统
CN106226623B (zh) 一种孤岛检测方法
CN108599600A (zh) 单相整流器双环控制参数计算方法及计算系统
CN110557011B (zh) 一种交直流混合配电网的llc系统谐振参数计算方法
CN101262131A (zh) 一种控制器参数在线可调的混合型有源电力滤波器
CN110095654B (zh) 一种电网电感检测方法
CN109378847B (zh) 一种微电网储能pcs控制系统和方法
CN110824405B (zh) 电容式电压互感器幅频特性检测系统及方法
Vinod et al. Primary side control strategies for battery charging regulation in wireless power transfer systems for EV applications
CN115436707A (zh) 一种谐振分流阻抗测量装置及其控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination