Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 147 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
147
Dung lượng
13,45 MB
Nội dung
Trang -v- T Sự thực thi ca kỹ thută điều ch đ rng xung dựa trên sóng mang (CB- PWM) có th đc ci tin ttăhnăbằng cách thêm vào tín hiu tham chiuăđiều ch mt chuiăđin áp zero. Bài báo này trình bày mt kỹ thut CB-PWM mi cho mt b binăđổi kẹpăđim trung tính (NPC) 3 bc, dựa trên vicăthêmăvƠoăđin áp chui zero. Biăđin áp chui zero thêm vào, tín hiu tham chiuăđiều ch sinăđcăđiều chỉnhăđ thực hin nhim v cân bằngăđin áp ca các t DC-link, không có n lực điều khin ngoi vi. Kỹ thut này là mt cách tip cn khác vi kỹ thutăđiều ch vector không gian (SVM) ba vector gần nhấtă(NTV)ăđtăđc bằng cách phân tích kỹ thut NTV-SVM và thit lp mt sự tngăquanăvi kỹ thut CB-PWM. Sự thực thi ca kỹ thut CB-PWM này cho mt NPC ba bc dựa trên mô phng miền thi gian nghiên cuătrongămôiătrng MATLAB/SIMULINK. Trang -vi- ABSTRACT Performance of a Carrier-Based Pulse Width Modulation (CB-PWM) strategy can be improved by inclusion of a zero sequence voltage in the modulation reference signal. This paper proposed a new CB-PWM strategy for a three level neutral point clamped (NPC) converter, which is based on a zero-sequence voltage injection. By inclusion of the zero sequence voltage, the sinusoidal modulation reference is modified to carry out the voltage balancing task of the DC-Link capacitors, with no additional control effort. The proposed strategy is an alternative approach to the Nearest Three Vector (NTV) Space Vector Modulation (SVM) strategy and is obtained by the analysis of the NTV-SVM strategy and establishing a co-relation with and the CB-PWM strategy. Performance of the proposed CB- PWM strategy for a three level NPC based on time-domain simulation studies in the MATLAB/SIMULINK environment. Trang -vii- MC LC QUY TÀI LÝ LCH KHOA HC i L iii LI CM T iv TÓM TT v ABSTRACT vi DANH SÁCH CÁC BNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xii TNG QUAN 1 1.1 Tng quan v c nghiên cu, các kt qu nghiên cu trong và ngoài . 1 1.1.1 Tổng quan 1 1.1.2 Các kt qu trongăvƠăngoƠiăncăđƣăcôngăb. 2 1.1.2.1ăTrongănc: 2 1.1.2.2ăNgoƠiănc: 3 1.2 Mc tiêu, khách th ng nghiên cu 5 1.2.1 Mc tiêu 5 1.2.2ăĐiătng nghiên cu. 6 1.3 Nhim v nghiên cu và gii hn c tài. 7 1.3.1 Nhim v: 7 1.3.2 Gii hn: 7 u 7 LÝ THUYT 8 2.1 B ngh 8 2.1.1 B nghịchăluăNPCă2ăbc 8 2.1.3.1 Phân tích mch 8 2.1.3.2ăĐinăápăngõăraăthayăđổi tuyn tính theo tính hiuăđiều khin 9 Trang -viii- 2.1.2 B nghịchăluăNPCă3ăbc 9 u khin b nghc 11 2.2.1ăPhngăphápăSinPWM. 11 2.2.2ăPhng pháp Switching frequency optimal PWM (SFO-PWM) 13 2.2.3ăPhngăphápăSpaceăvectorămodulationă(SVM) 13 K THUU KHIN CÂN BN ÁP T 18 3.1 Hing mt cân bn áp t: 18 3.2 Nguyên nhân mt cân bn áp trên t: 21 3.3 K thuu khin cân bn áp t 23 3.3.1 Nguyên lý cân bằngăđin áp t 23 3.3.2ăLuăđồ gii thut cân bằngăđin áp t 31 3.3.3 Mô hình b nghịchăluăNPC có áp dng kỹ thut cân bằngăđin áp t 35 3.3.3.1 Khi toăcácăđin áp th tự không (Voff-Zero Sequence) 35 3.3.3.2 Khi to các chui xung kích 37 3.3.4 Kt qu mô phng: 39 3.3.5 Các thông s nhăhng ti cân bằngăđin áp trên t 55 3.3.5.1 Sự nhăhng ca chỉ s điều ch 55 3.3.5.2 Sự nhăhng ca h s công suất ti 56 3.3.5.3 Sự nhăhng caăđin dung ca t đin 58 3.3.6 So sánh viăcácăphngăphápăđƣăcôngăb Vit Nam 61 4 64 KT LUN 64 4.1 Kt lun 64 4.2 ng phát trin 64 TÀI LIU THAM KHO 65 PH LC 67 Ph lc 1: Các kt qu mô phng. 67 Ph l. 129 Trang -ix- DANH SÁCH CÁC CH VIT TT APOD: Alternative Phase Opposition Disposition CPWM: Carrier Based Pulse Width Modulation FLC: Flying Capacitor Converter IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor LSC: Level Shifted Carriers N: Negative NP: Neutral Point NPC: Neutral Point Diode Clamped OVPWM: Overmodulation Pulse Width Modulation P: Positive PD: Phase Disposition POD: Phase Opposition Disposition PWM: Pulse Width Modulation SPWM: Sinusoidal Pulse Width Modulation. SFO-PWM: Switching Frequency Optimal-Pulse Width Modulation SVPWM: Space Vector Pulse Width Modulation VSI: Voltage Source Inverter Trang -x- Bng 1.1: Bng trngătháiăđóngăngt 6 Bng 2.1: Quan h gia các giá trị ca tín hiuăđiều khinăvƠăđin áp nghịchălu . 9 Bng 2.2: Mi quan h trngătháiăđóngăngt ca b nghịchăluăNPCă3ăbc vi áp nghịch lu 11 Bng 2.3: Tổ hp vector 15 Bng 2.4: Thi gian thực hin 16 Bng 3.1: Bng các giá trị dòng NP cho các trngătháiăđóngăngt. 23 Bng 3.2: Các chui vector trong Sector 1 25 Bng 3.3: Hotăđng cân bằngăđin áp 30 Bng 3.4 Xácăđịnh Sector 33 Bng 3.5: Các thông s mô phng 39 Bng 3.6: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp chaăápădng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.3;ăRă=ă3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 43 Bng 3.7: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp có áp dng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.3;ăRă=ă3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 43 Bng 3.8: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp chaăápădng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.5;ăRă=ă5.344Ω;ăLă=ă0.0295H) 45 Bng 3.9: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méo trongătrng hp có áp dng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.5;ăRă=ă5.344Ω;ăLă=ă0.0295H) 45 Bng 3.10: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp chaăápădng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.65;ăRă=ă6.947Ω;ăLă=ă0.0259H) 46 Bng 3.11: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp có áp dng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.65;ăRă=ă6.947Ω;ăLă=ă0.0259H)ă 47 Bng 3.12: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp chaăápădng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.75; Ră=ă8.015Ω;ăLă=ă0.0226H) 48 Bng 3.13: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp có áp dng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.75;ăRă=ă8.015Ω;ăLă=ă0.0226H) 49 Trang -xi- Bng 3.14: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp chaăápădng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.85;ăRă=ă9.088Ω;ăLă=ă0.018H) 50 Bng 3.15: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp có áp dng kỹ thut cân bằngă(cosφă=ă0.85;ăRă=ă9.088Ω;ăLă=ă0.018H) 51 Bng 3.16: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp không cân bằngă(cosφă=ă0.93;ăRă=ă10Ω;ăLă=ă0.012H) 52 Bng 3.17: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méoătrongătrng hp cân bằngă(cosφă=ă0.93;ăRă=ă10Ω;ăLă=ă0.012H) 53 Bng 3.18: Các thông s mô phng khi chỉ s điều ch thayăđổi 55 Bng 3.19: Các thông s mô phng khi h s công suất tiăthayăđổi 56 Bng 3.20: Các thông s mô phngăkhiăđin dung t thayăđổi 58 Bng 3.21: Soăsánhăcácăphngăpháp 61 Trang -xii- DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1: B nghịchăluăDiode clamped multilevel inverter 06 Hình 2.1: Săđồ mch ca b nghịchăluăápă3ăpha,ă2ăbc 08 Hình 2.2: Săđồ gii tích mchătngăđng 09 Hình 2.3: Cấu trúc ca nghịchăluăNPCăbaăbc ti RL hình Y 09 Hình 2.4: Sóng mang dng PD. 12 Hình 2.5: Sóng mang dng APOD. 12 Hình 2.6: Săđồ vector không gian cho b NPC ba bc 14 Hình 2.7: Góc phần 6 th nhất 15 Hình 3.1: Cấu trúc ca mch nghịchăluăNPCă3ăbc, 3 pha có t nguồn 18 Hình 3.2:ăSăđồ khi ca b nghịchăluăNPCăbaăbc 19 Hình 3.3:ăĐin áp trên các t khi V c1 = V c2 = 60V 19 Hình 3.4: Sai lchăđin áp trên các t khi V c1 = V c2 = 60V 20 Hình 3.5:ăĐin áp trên các t khi V c1 = 73V, V c2 = 47V 20 Hình 3.6: Sai lchăđin áp trên các t khi V c1 = 73V, V c2 = 47V 20 Hình 3.7:ă(a)ăTrng hp t npăđin (b)ăTrng hp t xƣăđin 21 Hình 3.8: Dòng ti và phổ Fourier khi mất cân bằngăđin áp trên t 22 Hình 3.9: Dòng ti và phổ Fourier khi cân bằngăđin áp trên t 22 Hình 3.10: Cácătrng hp ca dòng i NP . 22 Hình 3.11: Tín hiuăđiều ch (a)ăKhiăchaăthêmăvào tín hiu th tự không (b) Khi thêm vào tín hiu th tự khôngădng 26 Hình 3.12: Sự tngăquanăgia kỹ thut CB-PWM và NTV-SVMăkhiăphaăaăđc kẹp ti +1: (a) chui chuyn mch CB-PWM (b) kỹ thut NTV-SVM. 27 Hình 3.13: Sự tngăquanăgia kỹ thut CB-PWM và NTV-SVMăkhiăphaăbăđc kẹp ti 0: (a) chui chuyn mch CB-PWM (b) kỹ thut NTV-SVM. 28 Hình 3.14: Sự tngăquanăgia kỹ thut CB-PWM và NTV-SVMăkhiăphaăcăđc kẹp ti -1: (a) chui chuyn mch CB-PWM (b) kỹ thut NTV-SVM. 28 Trang -xiii- Hình 3.15:ăLuăđồ thut toán tìm Sector. 31 Hình 3.16:ăLuăđồ thutătoánăxácăđịnh v offset khi Sector = 1 [Sector = 4]. 32 Hình 3.17:ăLuăđồ thutătoánăxácăđịnh v offset khi Sector = 2 [Sector = 5]. 32 Hình 3.18:ăLuăđồ thutătoánăxácăđịnh v offset khi Sector = 3 [Sector = 6]. 33 Hình 3.19: Sự binăđổi ca các tín hiuă điều khin khi thêm vào tín hiu th tự khôngăđ đt cân bằngăđin áp. 34 Hình 3.20: Mô hình NPC cân bằng. 35 Hình 3.21: Khi toăđin áp th tự không 35 Hình 3.22: Khi to chui xung kích 37 Hình 3.23: Dng sóng và phân tích phổ đin áp tiăuta:ă(a)ăkhiăchaăápă dng kỹ thut cân bằng (b) khi áp dng kỹ thut cân bằng 39 Hình 3.24: Dng sóng và phân tích phổ dòngăđin ti:ă(a)ăkhiăchaăápădng kỹ thut cân bằng (b) khi áp dng kỹ thut cân bằng. 40 Hình 3.25: Dng sóng và phân tích phổ đinăápădơyăuab:ă(a)ăkhiăchaăápădng kỹ thut cân bằng (b) khi áp dng kỹ thut cân bằng. 40 Hình 3.26:ăĐ lch áp gia 2 t (vc1-vc2):ă(a)ăkhiăchaăápădng kỹ thut cân bằng (b) khi áp dng kỹ thut cân bằng. 41 Hình 3.27:ă(a)ăĐin áp trên 2 t (b)ăĐ lch áp gia 2 t cân bằng. 41 Hình 3.28: Dngăsóngăđin áp trên uC1 và uC2 theo m 42 Hình 3.29: Quan h giaămăvƠăbiênăđ đinăápăhƠiăcăbnă(Trng hp:ăcosφă=ă0.3;ă Ră=ă3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 43 Hình 3.30: Quan h giaă mă vƠă đ méoă đin ápă (Trng hp:ă cosφă =ă 0.3;ă Ră =ă 3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 44 Hình 3.31: Quan h giaămăvƠăbiênăđ dòngăhƠiăcăbnă(Trng hp:ăcosφă= 0.3; R =ă3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 44 Hình 3.32: Quan h giaămăvƠăđ méoădòngăđină(Trng hp:ăcosφă=ă0.3;ăRă=ă 3.206Ω;ăLă=ă0.0324H) 44 Hình 3.33: Quan h giaămăvƠăbiênăđ đinăápăhƠiăcăbnă(cosφă=ă0.5;ăRă=ă5.344Ω;ă L = 0.0295H) 45 Trang -xiv- Hình 3.34: Quan h giaă mă vƠă đ méoă đină ápă (cosφă =ă 0.5;ă Ră =ă 5.344Ω;ă Lă =ă 0.0295H) 45 Hình 3.35: Quan h giaămăvƠăbiênăđ dòngăhƠiăcăbnă(cosφă= 0.5; R = 5.344Ω;ăLă = 0.0295H) 46 Hình 3.36: Quan h giaămăvƠăđ méoădòngăđină(cosφă=ă0.5;ăRă=ă5.344Ω;ăLă=ă 0.0295H) 46 Hình 3.37: Quan h giaă mă vƠă biênă đ đină ápă hƠiă că bnă (cosφă =ă 0.65;ă Ră =ă 6.947Ω;ăLă=ă0.0259H) 47 Hình 3.38: Quan h giaămă vƠăđ méoă đin áp (cosφă=ă0.65;ă Ră=ă 6.947Ω;ăLă =ă 0.0259H) 47 Hình 3.39: Quan h giaămăvƠăbiênăđ dòngăhƠiăcăbnă(cosφă=ă0.65;ăRă=ă6.947Ω;ă L = 0.0259H) 48 Hình 3.40: Quan h giaămăvƠăđ méoădòngăđină(cosφă=ă0.65;ăRă=ă6.947Ω;ăLă=ă 0.0259H) 48 Hình 3.41: Quan h gia m và biên đ đină ápă hƠiă că bnă (cosφă =ă 0.75;ă Ră =ă 8.015Ω;ăLă=ă0.0226H) 49 Hình 3.42: Quan h giaămă vƠăđ méoă đinăápă (cosφă=ă 0.75;ăRă =ă8.015Ω;ă Lă=ă 0.0226H) 49 Hình 3.43: Quan h giaămăvƠăbiênăđ dòngăhƠiăcăbnă(cosφă=ă0.75;ăRă=ă8.015Ω;ă L = 0.0226H) 50 Hình 3.44: Quan h giaămăvƠăđ méoădòngăđină(cosφă=ă0.75;ăRă=ă8.015Ω;ăLă=ă 0.0226H) 50 Hình 3.45: Quan h giaă mă vƠă biênă đ đină ápă hƠiă că bnă (cosφă =ă 0.85;ă Ră =ă 9.088Ω;ăLă=ă0.018H) 51 Hình 3.46: Quan h giaămă vƠăđ méoă đinăápă (cosφă=ă 0.85;ăRă =ă9.088Ω;ă Lă=ă 0.018H) 51 Hình 3.47: Quan h giaămăvƠăbiênăđ dòngăhƠiăcăbnă(cosφă=ă0.85;ăRă=ă9.088Ω;ă L = 0.018H) 52 [...]... t qu này trong mất cân bằng thấp trong đi n áp t dc-link Analysis and Calculation of Zero- Sequence Voltage Consisdering Neutralpoint Potential Balancing in Three-Level NPC Converters [10] Đi n th đi m trung tính c a các b bi năđổi NPC ba b c cầnăđ bằng. ăĐi n áp Zero- Sequence thích h p đ c duy trì cân căxácăđịnhăđ điều khi năđi n th đi m trung tính M i quan h gi a dòng trung tính vƠăđi n áp zero - sequenceăđ... iătamăgiácăconăđ c t o thành b i 3 tam vector B ng 2 .3: Tổ h p vector Tam giác (1) (2) (3) (4) Tổ h p vector V0, V1, V4 V1, V2, V3 V1, V3, V4 V3, V4, V5 Trang -15- Ch ngă2:ăC ăS Lý Thuy t Tổng quát, khi vector trung bình v nằm trong tam giác gồm các vector v1, v2, v3 ta thực hi n sự tổng h p vector trung bình bằng cách thực hi n v1 trong th i gian T1, v2 trong th i gian T2, v3 trong th i gian T3 : Ts.v ... cân bằng đi n áp trên t có th dẫn t i vấnăđề quáăđi n áp trên các khóa bán dẫn và trên các t đi n Từ vấnă đề nêuă trên,ă h TH ng nghiên c u c aă đề tài là: “CỂNă B NGă ĐI N ĐI M TRUNG TÍNH TRONG BI N T N NPC 3 B C DÙNG ZERO- SEQUENCE VOLTAGE 1.1.2 Cácăk tăqu trong vƠăngoƠiăn 1.1.2.1 Trong n căđƣăcôngăb c: K thu tăđi u ch PWM ba b c nh m cân b ngăđi n áp hai t đi n m t chi u trong ngh chăl uăáp 3 b... cătiêu,ăkháchăth ăvƠ đ iăt ngănghiênăc u 1.2.1ăM cătiêu - Cân bằng đi n áp trên t DC cho bi n tần NPC 3 b c dùng đi n áp Zero- Sequence Voltage - Mô ph ng, hi n thị các k t qu đ tăđ c trên Matlab/Simulink Trang -5- Ch ngă1:ăTổng Quan 1.2.2ăĐ iăt ngănghiênăc u Bi n tần NPC (Neutral Point Clamped) hay Diode Clamped 3 b c: 1 Sa4 Sb4 Sc4 Sb3 Sc3 + VC2 C2 - Sa3 i0 0 (NP) ia a b ib c Sa2 Sb2 Sc2 Sa1 Sb1 Sc1 ic +... 2.ma sin (3) V1,V3,V4 d 2 1 ma ( sin 3cos ) d 3 1 ma (sin 3cos ) d1 2 ma (sin 3cos ) (4) V3,V4,V5 d 2 1 2.ma sin d 3 ma ( sin 3cos ) V i ma V là chỉ s điều ch VDC / 3 N u vector trung bình nằm góc phần 6 khác v i góc phần 6 th nhất, Ta có công th c chuy năđổi sau : cos(i 1) v 3 v sin(i 1) 3 sin(i 1) v 3 ,i... 0.025 0. 03 0. 035 0.04 Time [s] Hình 3. 3: Đi n áp trên các t khi Vc1 = Vc2 = 60V Trang -19- 0.045 0.05 Ch ng 3: ăKỹ Thu tăĐiều Khi n Cân Bằng Đi n Áp T dUck [V] 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 0 0.01 0.02 0. 03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 Time [s] Hình 3. 4: Sai l chăđi n áp trên các t khi Vc1 = Vc2 = 60V Khiăđi năápă banăđầu trên hai t bằng nhau (= Vdc/2), d ngăsóngăđi n áp trên các t daoăđ ngăquanhăđi m cân bằng. .. năápăcaoăh nătr hình 3. 9 s mô t sự khác nhau c aă 2ă tr ng h p cân bằng Hình 3. 8 và ng h p này Rõ ràng khi mất cân bằng đi n áp t (Vc1 = 1.5 Vc2) thì s gây ra hài b c 2 trong áp t iăđầu ra(hình 3. 8ăbiênăđ các sóng l n kho ng 3% ),ă vƠă đơyă lƠă sóngă hƠiă khôngă mongă mu n Trong khi cân bằng thì không gây ra các hài b c thấp (hình 3. 9 biênăđ các sóng hài nh kho ng 0.6% tr xu ng) Hài b c 2 trong áp t i ra... 3 sin(i 1) v 3 ,i . v ,i cos(i 1) 3 Trang -17- (2.21) Ch ng 3: ăKỹ Thu tăĐiều Khi n Cân Bằng Đi n Áp T Ch ng 3 K THU TăĐI U KHI N CÂN B NGăĐI N ÁP T 3. 1ăHi năt ngăm tăcơnăb ngăđi năápăt : Cấu trúc c a b nghịchăl u NPC baăb c,ăbaăphaăđ c trình bày trong hình 3. 1 Trong cấu trúc c a b nghịchăl u NPC nƠyăcóăhaiăt đi n Hai t nƠyăđóngăvaiătròă chiaă đi n áp nguồn Vdc... ng 3: ăKỹ Thu tăĐiều Khi n Cân Bằng Đi n Áp T nh ăhƠiăcó trong dòngăt i,ămomenădaoăđ ng (torque pulsation) và tổn hao công suất đồng th i gây ra sự bi n thiên bấtăth ng c a v n t c rotor Hình 3. 8: Dòng t i và phổ Fourier khi Hình 3. 9: Dòng t i và phổ Fourier mất cân bằng đi n áp trên t khi cân bằng đi n áp trên t M căđ daoăđ ng này do nhăh tính gi a 2 t iNP,ăđ ng c a 1 d ngădòngăđi năđiăquaăđi m trung. .. c c i thi n bằng cách thêmăvƠoăđi n áp zero sequence trong tín hi u tham chi uăđiều ch Bày báo này trình bày m tăph ngăphápăCB-PWM m i cho m t b bi năđổi NPC 3 b c, mà dựa trên vi c thêm vào m tăđi n áp zero sequence Bằng vi căthêmăvƠoăđi n áp zero sequence, tín hi uăđiều ch sin tham chi uăđ c c i ti n đ (i) thực hi n nhi m v cân bằng đi n áp c a các t dc-link, v i không thêm vào Trang -3- Ch ngă1:ăTổng . 3. 3 K thuu khin cân bn áp t 23 3. 3.1 Nguyên lý cân bằng đin áp t 23 3. 3.2ăLuăđồ gii thut cân bằng đin áp t 31 3. 3 .3 Mô hình b nghịchălu NPC có áp dng kỹ thut cân. cân bằng đin áp t 35 3. 3 .3. 1 Khi toăcácăđin áp th tự không (Voff -Zero Sequence) 35 3. 3 .3. 2 Khi to các chui xung kích 37 3. 3.4 Kt qu mô phng: 39 3. 3.5 Các thông s nhăhng ti cân. vector trong Sector 1 25 Bng 3. 3: Hotăđng cân bằng đin áp 30 Bng 3. 4 Xácăđịnh Sector 33 Bng 3. 5: Các thông s mô phng 39 Bng 3. 6: Quan h gia chỉ s điều ch viăbiênăđ vƠăđ méo trong trng