Control paralelo de convertidores con equipos de almacenamiento de energía en una microrred
Autores: Zhao, Guopeng; Yang, Hongwei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Control paralelo de convertidores con equipos de almacenamiento de energía en una microrred
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Conversor
Estrategia de control
Operación en paralelo
Control V/F
ángulo de fase
Corriente circulante
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
El convertidor en una microred utiliza la estrategia de control de potencia activa y potencia reactiva (PQ) al estar conectado a la red. En caso de falla en la red de energía de gran escala, se requiere que los convertidores se conecten en paralelo en condiciones de isla para suministrar energía a la carga. En este artículo se propone un nuevo método de control para la operación en paralelo de los convertidores basado en el control V/F. El control V/F se utiliza para garantizar que las tensiones de salida tengan la misma amplitud y frecuencia, de modo que los convertidores solo producirán corriente circulante causada por inconsistencias en el ángulo de fase. Se propone una estrategia de auto-sincronización del ángulo de fase para asegurar que el ángulo de fase de la tensión de salida de todos los convertidores en el sistema sea consistente. Primero, se añade un inductor grande al final del convertidor para ignorar la reactancia de línea, a través de esto, la tensión medida en el terminal del convertidor es aproximadamente igual a la tensión de la carga, por lo tanto, cada convertidor tiene el mismo ángulo de fase de referencia. El uso de la estrategia propuesta de auto-sincronización del ángulo de fase permite que la tensión de salida de cada convertidor tenga el mismo ángulo de fase, de modo que no haya corriente circulante entre los convertidores y la potencia se distribuya de manera uniforme entre ellos. La verificación de la simulación se realizó en la plataforma de simulación de Power Simulation (PSIM), y la verificación experimental se llevó a cabo en la plataforma experimental de hardware. Ambos resultados demuestran la efectividad de la estrategia propuesta. Este método es altamente confiable y fácil de implementar, y la corriente circulante puede reducirse de manera efectiva.
Descripción
El convertidor en una microred utiliza la estrategia de control de potencia activa y potencia reactiva (PQ) al estar conectado a la red. En caso de falla en la red de energía de gran escala, se requiere que los convertidores se conecten en paralelo en condiciones de isla para suministrar energía a la carga. En este artículo se propone un nuevo método de control para la operación en paralelo de los convertidores basado en el control V/F. El control V/F se utiliza para garantizar que las tensiones de salida tengan la misma amplitud y frecuencia, de modo que los convertidores solo producirán corriente circulante causada por inconsistencias en el ángulo de fase. Se propone una estrategia de auto-sincronización del ángulo de fase para asegurar que el ángulo de fase de la tensión de salida de todos los convertidores en el sistema sea consistente. Primero, se añade un inductor grande al final del convertidor para ignorar la reactancia de línea, a través de esto, la tensión medida en el terminal del convertidor es aproximadamente igual a la tensión de la carga, por lo tanto, cada convertidor tiene el mismo ángulo de fase de referencia. El uso de la estrategia propuesta de auto-sincronización del ángulo de fase permite que la tensión de salida de cada convertidor tenga el mismo ángulo de fase, de modo que no haya corriente circulante entre los convertidores y la potencia se distribuya de manera uniforme entre ellos. La verificación de la simulación se realizó en la plataforma de simulación de Power Simulation (PSIM), y la verificación experimental se llevó a cabo en la plataforma experimental de hardware. Ambos resultados demuestran la efectividad de la estrategia propuesta. Este método es altamente confiable y fácil de implementar, y la corriente circulante puede reducirse de manera efectiva.