为增强模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)在电网不平衡条件下的系统性能,该文提出一种分数阶积分滑模控制(fractional order integral sliding mode control,FO‐I‐SMC)策略。首先,分析MMC的拓扑结构,并推导出正...为增强模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)在电网不平衡条件下的系统性能,该文提出一种分数阶积分滑模控制(fractional order integral sliding mode control,FO‐I‐SMC)策略。首先,分析MMC的拓扑结构,并推导出正、负序电压与输出电流的基频外特性方程和正负零序环流的二倍频内特性方程。其次,结合控制目标和MMC的数学模型,设计出应用于电网电压不平衡的分数阶滑模控制器。该控制器旨在降低交流侧输出电流与直流侧环流谐波含量。最后,在MATLAB/Simulink仿真平台建立相应模型,验证该算法的有效性。研究结果证明:采用FO‐I‐SMC控制策略的MMC的系统性能要明显优于采用比例积分(proportional integral,PI)控制策略和积分滑模控制(integral sliding mode control,ISMC)策略的。展开更多
储能系统是直流微电网的关键组成部分,针对多个储能单元荷电状态(state of charge,SOC)不一致产生的过充或过放问题,提出了一种具有电压补偿的SOC均衡控制策略。该方法在下垂控制中引入一个与SOC有关的补偿函数,且能根据SOC的变化进行...储能系统是直流微电网的关键组成部分,针对多个储能单元荷电状态(state of charge,SOC)不一致产生的过充或过放问题,提出了一种具有电压补偿的SOC均衡控制策略。该方法在下垂控制中引入一个与SOC有关的补偿函数,且能根据SOC的变化进行动态调整,从而改变储能变流器输出电流的大小,实现SOC均衡和负荷电流的合理分配。最后通过对比试验验证了该方法的有效性,与传统方法相比,能够更加快速实现SOC的均衡,确保直流微电网的稳定运行。展开更多
文摘储能系统是直流微电网的关键组成部分,针对多个储能单元荷电状态(state of charge,SOC)不一致产生的过充或过放问题,提出了一种具有电压补偿的SOC均衡控制策略。该方法在下垂控制中引入一个与SOC有关的补偿函数,且能根据SOC的变化进行动态调整,从而改变储能变流器输出电流的大小,实现SOC均衡和负荷电流的合理分配。最后通过对比试验验证了该方法的有效性,与传统方法相比,能够更加快速实现SOC的均衡,确保直流微电网的稳定运行。