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         料倉(cāng)雙置式振動(dòng)疏通卸料機(jī),采用專利技術(shù),料倉(cāng)內(nèi)置高頻振動(dòng)襯板,瞬時(shí)疏通料倉(cāng)結(jié)拱堵塞,防止料倉(cāng)瘀塞續(xù)堵,短時(shí)間內(nèi)解決物料粘結(jié)掛壁,層層堆積形成倉(cāng)容減小造成的堵塞…同樣適用于溜槽以及導(dǎo)料槽不同工礦條件下的疏通卸料...廣泛應(yīng)用于料倉(cāng)結(jié)拱,料倉(cāng)堵塞,料倉(cāng)疏通,料倉(cāng)卸料。產(chǎn)品分類如下:料倉(cāng)雙置式振動(dòng)疏通卸料機(jī)、工業(yè)污泥疏通卸料機(jī)、有色粉礦倉(cāng)疏通卸料機(jī)、煤泥混煤疏通卸料機(jī)、有色尾礦疏通卸料機(jī)、粉體工程料倉(cāng)疏通卸料機(jī)、砂巖倉(cāng)疏通卸料機(jī)、粘土倉(cāng)疏通卸料機(jī)、石膏倉(cāng)疏通卸料機(jī)
料倉(cāng)雙置式振動(dòng)疏通卸料機(jī),致力于解決煤倉(cāng)/料倉(cāng)/結(jié)拱/堵塞/破拱/疏通/卸料等技術(shù)難題,替代傳統(tǒng)破拱設(shè)備解決料倉(cāng)結(jié)拱堵塞/溜槽結(jié)拱堵塞/煤倉(cāng)結(jié)拱堵塞/原煤倉(cāng)結(jié)拱堵塞/混煤倉(cāng)結(jié)拱堵塞/緩沖倉(cāng)結(jié)拱堵塞/原料倉(cāng)結(jié)拱堵塞/裝車站結(jié)拱堵塞等疏通排料技術(shù)難題...

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The double-set vibrating dredge-unloader of the silo, the introduction of German technology, the built-in high-frequency vibrating lining plate of the silo, the high-efficient dredging of the silo arch blocking, the stop of the silo blocking, the complete solution of the material bonding hanging wall, pile up layer by layer to form the blockage caused by the reduction of bin capacity... also applicable to the chute and the chute under different conditions of dredge discharge..
The double-mounted vibrating dredger is dedicated to solving a series of technical problems, such as coal bunker/silo/arching/clogging/arch-breaking/dredging/discharging, etc. , replace air cannon to solve the difficult technical problems of clearing and discharging materials, such as chute arching blocking/coal bunker arching blocking/raw coal bunker arching blocking/mixed coal bunker arching blocking/buffer bunker arching blocking/raw material silo arching blocking/loading station arching blocking etc. .
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基于分層控制的微電網(wǎng)并網(wǎng)諧波電流主動(dòng)抑制控制策略

01導(dǎo)語

本文在微電網(wǎng)傳統(tǒng)二層控制中添加了一誤差電壓補(bǔ)償環(huán)路,控制微電網(wǎng)交流母線電壓根據(jù)并網(wǎng)點(diǎn)諧波電壓進(jìn)行輕微畸變,通過減少微電網(wǎng)交流母線與并網(wǎng)點(diǎn)間的諧波電壓差,降低微電網(wǎng)向電網(wǎng)注入的諧波電流,提高了微電網(wǎng)并網(wǎng)電流的電能質(zhì)量。

02研究(項(xiàng)目)背景

微電網(wǎng)作為未來智能電網(wǎng)的組成單元,其內(nèi)部通常包括多種發(fā)電單元。但是采用傳統(tǒng)下垂控制的電壓源型逆變器并聯(lián)構(gòu)成的微電網(wǎng),由于其等效輸出阻抗較小,當(dāng)微電網(wǎng)與電網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行時(shí),易受到電網(wǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓諧波分量擾動(dòng)的影響,使微電網(wǎng)并網(wǎng)電流總諧波畸變率升高。

03論文方法及創(chuàng)新點(diǎn)

雖然微電網(wǎng)底層逆變器電壓外環(huán)采用常規(guī)多重比例諧振(PR)控制器對(duì)其電壓傳遞函數(shù)在諧波頻率分量處的增益進(jìn)行增強(qiáng)。但由于傳統(tǒng)微電網(wǎng)底層控制只對(duì)本地電壓進(jìn)行采樣,無法獲得電網(wǎng)PCC諧波電壓信息。因此,當(dāng)微電網(wǎng)與畸變電網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行時(shí),其并網(wǎng)電流畸變?nèi)匀浑y以避免。為了解決上述問題,可在原微電網(wǎng)二層控制中加入一微電網(wǎng)交流母線與PCC諧波誤差電壓控制器,如圖1所示。

圖1 微電網(wǎng)并網(wǎng)諧波電流抑制控制器

當(dāng)微電網(wǎng)系統(tǒng)引入上述并網(wǎng)諧波電流抑制控制器后,可在dq坐標(biāo)系下建立以網(wǎng)側(cè)諧波電壓擾動(dòng)為輸入,以微電網(wǎng)并網(wǎng)電流為輸出的擾動(dòng)傳遞函數(shù)。采用傳統(tǒng)分層控制策略與本文所提控制策略的微電網(wǎng)擾動(dòng)傳遞函數(shù)的幅頻特性對(duì)比如圖2所示。

顯然,當(dāng)微電網(wǎng)采用傳統(tǒng)控制策略時(shí),其擾動(dòng)傳遞函數(shù)的幅頻特性在100Hz、200Hz、300Hz及400Hz處均有較大峰值,即表明當(dāng)電網(wǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓存在1次負(fù)序、5次正負(fù)序及7次正負(fù)序諧波電壓時(shí),微電網(wǎng)并網(wǎng)電流不能被有效抑制;但當(dāng)微電網(wǎng)采用本文所提控制策略后,在上述頻率點(diǎn)附近,擾動(dòng)傳遞函數(shù)幅頻特性出現(xiàn)較大衰減,表明當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)相關(guān)諧波電壓分量擾動(dòng)時(shí),微電網(wǎng)并網(wǎng)電流中的相應(yīng)諧波分量被有效抑制。

圖2 系統(tǒng)擾動(dòng)傳遞函數(shù)幅頻特性對(duì)比

為了驗(yàn)證本文所提控制策略的有效性,搭建了基于實(shí)時(shí)dSPACE控制器的微電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。平臺(tái)包括兩臺(tái)2.2kW三相逆變器、LC濾波器、線路阻抗及負(fù)載,如圖3所示。

圖3 基于的dSPACE微電網(wǎng)試驗(yàn)平臺(tái)

當(dāng)采用傳統(tǒng)分層控制策略的微電網(wǎng)與畸變電網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行并達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,系統(tǒng)并網(wǎng)電流波形及并網(wǎng)諧波電流分析如圖4所示。

圖4 微電網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)電流實(shí)驗(yàn)波形并網(wǎng)諧波電流分析(改進(jìn)前)

當(dāng)微電網(wǎng)采用本文所提主動(dòng)并網(wǎng)諧波電流控制策略后,系統(tǒng)并網(wǎng)電流正弦度明顯提高,諧波含量降低,如圖5所示。

圖5 微電網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)電流實(shí)驗(yàn)波形并網(wǎng)諧波電流分析(改進(jìn)后)

04結(jié)論

文章針對(duì)由下垂并聯(lián)電壓源逆變器構(gòu)成的微電網(wǎng)并網(wǎng)系統(tǒng),提出一種基于分層控制策略的系統(tǒng)并網(wǎng)諧波電流抑制策略。該策略在微電網(wǎng)二層控制中添加一微電網(wǎng)母線電壓與并網(wǎng)點(diǎn)誤差電壓控制環(huán)路,通過減少微電網(wǎng)母線電壓與并網(wǎng)點(diǎn)諧波電壓差的方式,減少了

在電網(wǎng)電壓畸變情況下微電網(wǎng)向電網(wǎng)注入的諧波電流含量,后仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提控制策略的有效性。

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原標(biāo)題:基于分層控制的微電網(wǎng)并網(wǎng)諧波電流主動(dòng)抑制控制策略


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