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第四部分 功率外环控制与Park变换矩阵之间的关系

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发表于 2019-10-8 00:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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qw1.jpg



“在4种Park变换矩阵下(点击可查看4种Park变换),如何用abc坐标和dq坐标系分别表示瞬时有功、无功功率?在dq轴坐标下为什么外环功率控制器有2种形式?”

4种派克(Park)变换、克拉克(Clark)变换与基于dq轴解耦的双闭环控制之间的关系(四)

第四部分    功率外环控制与Park变换矩阵之间的关系

abc三相静止坐标系下系统侧有功功率Ps和无功功率Qs的求解公式是唯一的。根据瞬时功率理论,交流系统有功功率Ps和无功功率Qs分别为:

qw2.jpg

但在dq同步旋转坐标系下,有功功率Ps和无功功率Qs表现出了以下2种形式:

qw3.jpg

接下来介绍在dq同步旋转坐标系下,有功和无功功率表现两种形式的原因。



01  第一种Park变换矩阵下的有功功率和无功功率

第一种Park变换矩阵如下:

qw4.jpg

其选用的Clark变换及其反变换矩阵如下:

qw5.jpg

qw6.jpg

  • 推导方式一:
总体思路为,首先将abc坐标下的电气量变换到αβ坐标,然后再将αβ坐标下的电气量变换到dq坐标,从而得到dq坐标系下表示的有功功率和无功功率。

qw7.jpg

由Clark反变换可知:

qw8.jpg

qw9.jpg

将式(6)、式(7)代入式(5)中可得αβ坐标下的有功功率为:
qw10.jpg

系统发生不对称故障后,电压和电流会产生负序分量,则电压、电流可表示为:

qw11.jpg

上式中上标“+”、“-”分别为电气量的正序和负序分量。将式(9)代入式(8)中得:

qw12.jpg

由Park反变换得:
                              
qw13.jpg

                                
qw14.jpg
式中fd、fq分别为电气量的d轴和q轴分量,fα、fβ分别为电气量的α轴和β轴分量,则

qw15.jpg

当系统正常运行时,负序分量为0,只有正序分量,且以d轴定向时q轴分量上的值也为0(由于d轴、q轴互相垂直,其矢量和为三相合成旋转矢量,d轴定向就是让d轴分量与三相合成旋转矢量重合,则q轴分量为0),则                                                                 
qw16.jpg
同理,将abc坐标下的瞬时无功功率变换到αβ坐标系,可表示为:
qw17.jpg
发生不对称故障后,电压和电流会有正序和负序分量,则电压电流可表示为:

qw18.jpg


qw19.jpg
    由反park变换得:
qw20.jpg

当系统正常运行时,只有正序分量,负序分量为0,且以d轴定向,则                                                               
qw21.jpg


  • 推导方式二:
总体思路为直接将abc坐标下的电气量变换到dq坐标系下的各量,而不需要经过αβ坐标系的过渡。由于

qw22.jpg



qw23.jpg

qw24.jpg

直接将上式代入abc坐标系下的有功功率计算公式(该推导方式下,最好只考虑正序,考虑负序的话计算量较大),则可得到dq同步旋转坐标系下的Ps和Qs为:

qw25.jpg

当d轴以电网电压向量定位时,即Usq=0,则上式可以写成下式,此处仅考虑基频正序分量:

qw26.jpg


02  第二种Park变换矩阵下的有功功率和无功功率
qw27.jpg

在第二种Park变换矩阵下,dq轴坐标下的有功和无功功率的求解过程与第一种基本相同,但是由于Park变换矩阵的不同导致有功和无功功率的计算式有正负号的差别,此处不再计算直接给出结果,其值可表示为:

qw28.jpg



03  第三种Park变换矩阵下的有功功率和无功功率

qw29.jpg

在第三种Park变换矩阵下,dq轴坐标下的有功和无功功率的求解过程也与第一种基本相同,此处不再计算,其值可表示为:

qw30.jpg



04  第四种Park变换矩阵下的有功功率和无功功率

qw31.jpg

在第四种Park变换矩阵下,dq轴坐标下的有功和无功功率的求解过程也与第一种基本相同,此处不再计算,其值可表示为:

qw32.jpg



05  总结

虽然abc坐标系下瞬时有功功率和无功功率的形式唯一,但由于Park变换矩阵的多种多样,导致在dq坐标下瞬时有功功率和无功功率表现出两组不同的形式,在构建仿真模型时,要根据选用的Park变换矩阵去选择合适的功率计算公式。

至此,这期四个部分,以“4种派克(Park)变换、克拉克(Clark)变换与基于dq轴解耦的双闭环控制之间的关系”为主题的系列探讨就结束了。主要内容均是围绕4种Park变换展开,最原始的依据则是第一部分中4张abc坐标系与dq坐标系的关系图,只要弄懂这4张关系图,则其余部分中的结论均可推导得到。

qw33.jpg

qw34.jpg

第一部分     4种派克(Park)变换矩阵的由来(点击可打开原文章)

第二部分      PLL输出相位与Park变换矩阵输入角度之间的关系(点击可打开原文章)

第三部分      电流内环控制与4种Park变换矩阵之间的关系(点击可打开原文章)

qw35.jpg

下期预告
qw36.jpg

之前所述文章的核心就是如何区分和认识4种Park变换矩阵,其实这4种Park变换矩阵就好比从常德到北京的4种交通工具,只有正确的认识和区分了这4种交通工具,才能选择合理的出行方式,从而安全到达目的地。说明了交通工具的区别,接下来发布的内容就是告诉我们怎样取得驾照,自驾去北京。

——如何使用仿真工具之PSCAD入门教程

大致内容
PSCAD入门教程

⊙1. PSCAD操作界面介绍

⊙  2.PSCAD波形数据导出到Matlab画图

2.1仿真波形显示与图形框操作

2.2 PSCAD波形数据导出到Excel

2.3 使用Excel中的数据在Matlab中画出仿真波形

2.4 Matlab中图形大小的设置(确保从Matlab复制到word/visio的图形大小一致、图       例大小合适)

⊙   3.PSCAD中自定义模型(组件)的构建

⊙   4.Fortran实用语法介绍

4.1 PSCAD中使用Fortran编写自定义程序需要学习哪些Fortran语法

⊙   5. PSCAD中自定义模型(元件)的构建

5.1 PSCAD中怎样通过Fortran语言在PSCAD脚本中构建自定义模型

5.2 PSCAD中怎样编写外部.f函数文件或者.C文件,然后在Script中call外部文件中的       函数

5.3 PSCAD中怎样利用自定义模块构建电阻+怎样存储数据(使用EMTP中自带函数)

5.4 PSCAD中怎样利用自定义模块构建电感和电容(使用EMTP中自带函数),各个步       长间的数据怎样存储和调用

⊙   6.可能会有一些官网demo的简单讲解

比如,模型中为什么一个信号在同一画布中会产生多个波形,一个模型中的模块怎样复制到另一个模型中,字母表示参数的含义,怎么查找参数、错误......

⊙   7.欢迎大家提问补充,我懂的话都会回答.......





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发表于 2019-11-18 09:51:39 | 显示全部楼层
在休闲娱乐区学习一下吧。
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