PMU (PLL-Based, Positive-Sequence)

Реализует модуль измерения фазора, используя цикл фазовой автоподстройки

  • Библиотека:
  • Simscape / Электрический / Специализированные Энергосистемы / Датчики и Измерения

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

Описание

Блок PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) реализует модуль измерения фазора (PMU) с помощью цикла фазовой автоподстройки (ФАП), который вычисляет компонент положительной последовательности сигнала входа abc в рабочем окне одного цикла основной частоты, заданной входом abc. Сигнал может быть набором из трех сбалансированных или несбалансированных сигналов, которые могут содержать гармоники. Блок PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) вдохновлен C37.118.1-2011 IEEE Std.

Блок PLL (3ph) отслеживает частоту и фазу синусоидального трехфазного сигнала (abc) с помощью внутреннего генератора частоты. Система управления регулирует частоту внутреннего генератора, чтобы сохранить различие фаз на 0.

Блок Positive-Sequence (PLL-Driven) вычисляет компоненты положительной последовательности (величина и фаза) синусоидального трехфазного входного сигнала (abc) в рабочем окне одного цикла основной частоты, отслеживаемой системой управления с обратной связью PLL (3ph). Опорная система координат, необходимая для расчета, задается углом (рад, изменяющимся между 0 и 2 * pi), синхронизируемым на пересечениях нуля основной (положительной последовательности) фазы А. Угол также отслеживается системой управления с обратной связью ФАПЛ (3ph).

Поскольку блок использует текущее среднее окно для выполнения анализа Фурье, один цикл симуляции должен завершиться, прежде чем выходы дадут правильные величины и угол. Для примера блока реакция на изменение шага в компоненте положительной последовательности трехфазного сигнала является one-cycle ramp. Для первого цикла симуляции выход удерживается постоянным при значениях, заданных начальными входными параметрами.

Три выхода блока PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) возвращают величину (те же модули измерения, что и входной сигнал), фазу (в степенях относительно фазы ФАПЛ) и частоту компонента положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте, соответственно.

Время дискретизации (Ts) блока, в секундах, является функцией от номинальной частотной fn и Nsr скорости дискретизации.

Наконец, коэффициент отчетности (Rt), который определяет длину интервала, в течение которого будет сообщаться событие, связан с шагом расчета с помощью k коэффициента отчетности следующим образом:

Rt = <reservedrangesplaceholder1> × <reservedrangesplaceholder0>

Ограничения

  • В подсинхронных условиях оценка фазора может представлять ошибочные результаты.

  • Синхронизация времени от общего источника времени радиочлена глобальных систем позиционирования (GPS) неявна в модели.

Порты

Вход

расширить все

Трехфазное синусоидальное напряжение или ток.

Типы данных: single | double

Выход

расширить все

Величина компонента положительной последовательности abc входа на основной частоте в тех же модулях, что и входной сигнал.

Типы данных: single | double

Фаза, в степенях, относительно фазы ФАПЛ компонента положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте.

Типы данных: single | double

Частота, в Гц, относительно фазы ФАПЛ компонента положительной последовательности входного сигнала abc на основной частоте.

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

Параметры

расширить все

Номинальная частота, fn, в Гц, трехфазного входа.

Частота дискретизации, Nsr, в точке/цикле.

Частота дискретизации PMU. Этот параметр умножает шаг расчета, чтобы вычислить скорость отчетности. Коэффициент скорости отчетности должен быть равен или больше 1.

Ссылки

[1] Стандарт IEEE для измерений синхрофазора для степеней. 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 Степень устойчивости системы и контроль. Том 7. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1994.

Расширенные возможности

Генерация кода C/C + +
Сгенерируйте код C и C++ с помощью Coder™ Simulink ®

.
Введенный в R2017b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте