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传统下垂控制表达式为 | file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF98D.tmp.png | |
式中file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF98E.tmp.png为变换器空载时的输出电压, file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF98F.tmp.png为变换器输出电流; file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF990.tmp.png为变换器参考电压; file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF991.tmp.png为阻性下垂系数,其值取决于直流微电网所允许的最大电压扰动范围file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF992.tmp.png和微源的最大输出功率(用file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF993.tmp.png表示),定义如下: | file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A3.tmp.png | | | file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A4.tmp.png | |
由式(1-3)得到 | file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A5.tmp.png | |
直流微电网中,往往假定变换器的距离跨度较小,忽略线路阻抗file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A6.tmp.png和file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A7.tmp.png的影响,认为每台变换器的输出电流与虚拟阻抗呈反比,然而,在对功率分配准确度要求较高的情况下,不能忽略线路阻抗。由式(1-4 )可知,只有在线路阻抗的比值与下垂系数的比值相等时,才不会影响电流分配准确度,当线路阻抗不成比例时,可采用求取电流平均值的方法来提升电流分配的准确度。 建立式(1-1)的小信号模型,可得负载电流扰动对参考电压的影响为 | file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A8.tmp.png | |
式中file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9A9.tmp.png为电压参考值变化量; file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9AA.tmp.png和file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9AB.tmp.png,分别为下垂系数和输出电流变化量。由式(1-5 )可看出,在下垂系数一定(file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9BC.tmp.png)的情况下,file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9BD.tmp.png正比于file:///C:\Users\zzm\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF9BE.tmp.png,当负载电流产生扰动时,变换器的参考电压将发生同频率的扰动,导致母线电压产生扰动,降低了直流微电网的动态特性。 ; n; K, T# s$ Y' [. o1 x
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