exponenta event banner

PMU (на основе PLL, положительная последовательность)

Реализует блок измерения фазора с использованием фазовой автоподстройки частоты

  • Библиотека:
  • Simscape/Electrical/Специализированные силовые системы/Датчики и измерения

  • PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) block

Описание

Блок PMU (на основе PLL, положительная последовательность) реализует блок измерения фазора (PMU) с использованием контура фазовой автоподстройки частоты (PLL), который вычисляет составляющую положительной последовательности входного сигнала abc через рабочее окно одного цикла основной частоты, задаваемой входом abc. Сигнал может представлять собой набор из трех сбалансированных или несбалансированных сигналов, которые могут содержать гармоники. Блок PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) основан на IEEE Std C37.118.1-2011.

Блок ФАПЧ отслеживает частоту и фазу синусоидального трехфазного сигнала (abc) с использованием генератора внутренней частоты. Система управления регулирует частоту внутреннего генератора для поддержания разности фаз на уровне 0.

Блок, управляемый положительной последовательностью (PLL), вычисляет составляющие положительной последовательности (величину и фазу) синусоидального трехфазного входного сигнала (abc) в течение рабочего окна одного цикла основной частоты, отслеживаемого системой управления с обратной связью PLL (3ph). Опорный кадр, необходимый для вычисления, задается углом (rad, варьирующимся между 0 и 2 * pi), синхронизированным при пересечении нуля фундаментальной (положительной) последовательности фазы A. Угол также отслеживается системой управления замкнутым контуром PLL (3ph).

Поскольку для выполнения анализа Фурье блок использует среднее рабочее окно, один цикл моделирования должен завершиться до того, как выходные данные дадут правильную величину и угол. Например, отклик блока на ступенчатое изменение в компоненте положительной последовательности трехфазного сигнала представляет собой одноцикловую линейку. Для первого цикла моделирования выход поддерживается постоянным при значениях, заданных начальными входными параметрами.

Три выхода блока PMU (на основе PLL, положительная последовательность) возвращают величину (те же единицы, что и входной сигнал), фазу (в градусах относительно фазы PLL) и частоту составляющей положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте соответственно.

Время выборки (Ts) блока в секундах является функцией номинальной частоты fn и частоты выборки Nsr.

Наконец, скорость сообщения (Rt), которая определяет длину интервала, в течение которого событие будет сообщаться, связана с временем выборки, используя коэффициент k скорости сообщения, следующим образом:

Rt = k × Ts

Ограничения

  • В подсинхронных условиях оценка фазора может давать ошибочные результаты.

  • Синхронизация времени от общего источника времени радиосистемы глобальной системы позиционирования (GPS) неявна в модели.

Порты

Вход

развернуть все

Трехфазное синусоидальное напряжение или ток.

Типы данных: single | double

Продукция

развернуть все

Величина составляющей положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте в тех же единицах, что и входной сигнал.

Типы данных: single | double

Фаза, в градусах, относительно фазы ФАПЧ компонента положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте.

Типы данных: single | double

Частота в Гц относительно фазы ФАПЧ составляющей положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте.

Типы данных: single | double | int8 | int16 | int32 | uint8 | uint16 | uint32 | Boolean | fixed point | enumerated | bus

Параметры

развернуть все

Номинальная частота, fn, в Гц, трехфазного входа.

Частота отбора проб, Nsr, в точке/цикле.

Частота выборки PMU. Этот параметр умножает время выборки для вычисления коэффициента отчетности. Коэффициент скорости отчетности должен быть равен или больше 1.

Ссылки

[1] Стандарт IEEE для измерений синхрофазора для энергосистем. IEEE Std C37.118.1-2011 (Редакция IEEE Std C37.118-2005), стр. 1-61, 2011.

[2] П. Кундур, Н. Дж. Балу и М. Г. Лауби, Стабильность и управление энергосистемой. Том 7. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1994.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2017b