光伏发电系统中直流变换器和逆变器的动力学特性分析与控制

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随着传统能源的消耗以及日益严重的环境污染问题,太阳能凭借其清洁无污染、可再生等优势迅猛发展。但是随着光伏发电规模的增大以及并网容量的增加,对电力系统的稳定性提出了严峻的考验。由于光伏发电系统中包含直流变换器和逆变器等电力电子器件,使得整个系统的非线性特性较常规电力系统更为明显和突出。为了确保电网的安全稳定运行,必须在深入熟悉光伏发电系统动力学特性的基础上,采用适合系统运行的控制方法。本文对光伏发电系统中直流变换器和逆变器基本模型的动力学特性进行了深入研究,并选取合适的控制方法来抑制系统产生的混沌振荡。论文的主要研究内容如下:首先,针对光伏发电系统中的直流变换器,将开关电感结构加入传统升压变换器中,通过频闪映射法建立系统的离散模型。利用分岔图、庞加莱截面、李氏指数等研究系统的分岔与混沌现象,确定光伏发电系统中混沌的产生范围。重点研究系统对参考电流的敏感性,开关电感变换器的动力学行为相比于传统变换器更加丰富,搭建了 simulink仿真电路对离散模型进行验证。其次,建立H桥逆变电路的离散模型,利用分岔图、李氏指数、折叠图和根轨迹图来分析以比例调节系数为变量系统的非线性动力学行为。根据双参数稳定域划定了稳态和混沌状态下的参数范围,并将非线性动力学研究推广到并网型逆变器中,为后续研究的推广和深入奠定基础。最后,采用斜坡电流补偿法来控制开关电感Boost变换器的混沌状态,使工作于不稳定混沌态中的变换器进入稳定的周期态。对于H桥逆变电路,将延迟反馈控制的控制效果与Washout滤波器控制方法进行了对比分析,表明延迟反馈控制更具优越性。
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