功率接口装置作为连接数字仿真与被测实物的重要环节,对于功率硬件在环(PHIL)仿真技术的稳定性与精度起到决定性作用。基于PHIL接口等效建模理论,建立PHIL的电路模型,分析其稳定性;基于重复控制理论,设计功率接口控制策略,保证仿真稳定...功率接口装置作为连接数字仿真与被测实物的重要环节,对于功率硬件在环(PHIL)仿真技术的稳定性与精度起到决定性作用。基于PHIL接口等效建模理论,建立PHIL的电路模型,分析其稳定性;基于重复控制理论,设计功率接口控制策略,保证仿真稳定性与精度;加入电压外环P控制,提高动态性能。搭建PHIL仿真试验平台,以380 V、50 k W功率接口装置实现了复杂系统的混合实时仿真,且稳态特性好、动态响应快、鲁棒性强。展开更多
结合上海220 k V电网统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)实际工程,首次提出了面向UPFC阀控及保护硬件测试的大功率在环仿真试验系统架构和测试方法,总结了现有常用的信息?功率接口算法,建立了基于理想变压器模型法的U...结合上海220 k V电网统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)实际工程,首次提出了面向UPFC阀控及保护硬件测试的大功率在环仿真试验系统架构和测试方法,总结了现有常用的信息?功率接口算法,建立了基于理想变压器模型法的UPFC信息?功率接口模型,设计了接口延时补偿算法,为UPFC装置阀控及保护系统的测试提供了先进的技术手段。通过模拟装置启动、运行控制等各种复杂运行工况,对UPFC真实阀控系统进行功能及性能测试,试验结果验证了该方法的有效性。展开更多
文摘功率接口装置作为连接数字仿真与被测实物的重要环节,对于功率硬件在环(PHIL)仿真技术的稳定性与精度起到决定性作用。基于PHIL接口等效建模理论,建立PHIL的电路模型,分析其稳定性;基于重复控制理论,设计功率接口控制策略,保证仿真稳定性与精度;加入电压外环P控制,提高动态性能。搭建PHIL仿真试验平台,以380 V、50 k W功率接口装置实现了复杂系统的混合实时仿真,且稳态特性好、动态响应快、鲁棒性强。
文摘结合上海220 k V电网统一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)实际工程,首次提出了面向UPFC阀控及保护硬件测试的大功率在环仿真试验系统架构和测试方法,总结了现有常用的信息?功率接口算法,建立了基于理想变压器模型法的UPFC信息?功率接口模型,设计了接口延时补偿算法,为UPFC装置阀控及保护系统的测试提供了先进的技术手段。通过模拟装置启动、运行控制等各种复杂运行工况,对UPFC真实阀控系统进行功能及性能测试,试验结果验证了该方法的有效性。