단상 계통 형성 컨버터의 정확한 동적 페이저 모델을 제안하고, 이를 통해 안정성 분석을 수행하였다.
Tiivistelmä
현대 전력 시스템에서 계통 형성 컨버터(GFMC)는 중요한 기술로 부상하고 있다. 그러나 단상 GFMC의 모델링에는 새로운 과제가 있다.
특히 전력 측정에 필수적인 비선형 직교 신호 생성 장치에 대한 정확한 모델이 부족하다.
이 논문에서는 단상 GFMC의 동적 페이저 모델을 제안하였다. 또한 선형화된 모델을 도출하고 안정성 분석을 수행하였다.
제안된 모델은 기존 모델보다 더 정확하며, 실험 결과로 검증되었다.
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Dynamic Phasor Modeling of Single-Phase Grid-Forming Converters
Tilastot
단상 GFMC의 활성 전력 pg와 무효 전력 qg는 다음과 같이 계산된다:
g
0
0
0
k
k
k
k
1, 1
1
( )
[
( )
( )
(
)
(
)],
2 k
p
t
t
t
t
t
t
t
−
−
=−
−
−
gf
gg
gf
gg
v
i
v
i
g
0
0
0
k
k
k
1, 1
( )
j
(
)
(
).
q
t
k
t
t
t
t
−
=−
−
−
−
gf
gg
v
i
단상 GFMC의 안정성에 영향을 미치는 다른 요인들은 여러 가지가 있습니다. 첫째로, 제어 시스템의 파라미터 설정이 안정성에 큰 영향을 미칩니다. 인버터의 제어 루프 게인, 드룹 게인, 관성 및 감쇠 계수 등이 안정성을 결정하는 중요한 요소입니다. 또한, 전력 네트워크의 변동성과 부하 변화도 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 불규칙한 네트워크 조건이나 갑작스러운 부하 변화는 시스템의 안정성을 저해할 수 있습니다.
단상 GFMC의 안정성 향상을 위한 제어 기법은 어떤 것들이 있을까?
단상 GFMC의 안정성을 향상시키기 위한 제어 기법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저, 가상 동기 발전기 제어를 통해 가상 동기 발전기와의 상호 작용을 통해 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 드룹 제어를 통해 부하 변화에 대한 반응을 조절하고 안정성을 유지할 수 있습니다. 더불어, 전압 및 전류 제어 루프를 최적화하여 시스템의 동적 응답을 향상시키는 것도 중요합니다. 이러한 제어 기법을 조합하여 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
단상 GFMC의 동적 페이저 모델링 기법을 다른 전력 전자 시스템에 어떻게 적용할 수 있을까?
단상 GFMC의 동적 페이저 모델링 기법은 다른 전력 전자 시스템에도 적용할 수 있습니다. 이 모델링 기법은 시스템의 동적 특성을 정확하게 모델링하고 안정성을 분석하는 데 유용합니다. 다른 전력 전자 시스템에 적용할 때에는 해당 시스템의 특성에 맞게 모델을 조정하고 파라미터를 설정하여 사용할 수 있습니다. 또한, 이 모델링 기법을 통해 다른 전력 전자 시스템의 안정성을 평가하고 최적의 제어 전략을 개발하는 데 활용할 수 있습니다. 이를 통해 전력 전자 시스템의 성능을 향상시키고 안정성을 보장할 수 있습니다.
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단상 계통 형성 컨버터의 동적 페이저 모델링
Dynamic Phasor Modeling of Single-Phase Grid-Forming Converters
단상 GFMC의 안정성에 영향을 미치는 다른 요인들은 무엇이 있을까?
단상 GFMC의 안정성 향상을 위한 제어 기법은 어떤 것들이 있을까?
단상 GFMC의 동적 페이저 모델링 기법을 다른 전력 전자 시스템에 어떻게 적용할 수 있을까?