【摘 要】
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本文的研究对象是微网的应用背景下的逆变器的并联技术,并联技术的分析包括有逆变器数学模型的建立、单台逆变器控制方案的论述,以及并联系统环流产生原因的分析、研究了锁相技
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本文的研究对象是微网的应用背景下的逆变器的并联技术,并联技术的分析包括有逆变器数学模型的建立、单台逆变器控制方案的论述,以及并联系统环流产生原因的分析、研究了锁相技术及基于无功调压,软件锁相环锁相的并联控制策略。建立并分析了三相逆变器分别在ABC、、dq同步坐标系下的数学模型,阐述了选择基于dq轴的波形控制技术的原因。并利用PID闭环控制及重复控制组合而成的控制技术进行单台逆变器的波形控制。由于组合式三相逆变器的结构特点,可视为单相逆变器独立控制,从并联系统的环流及功率特性入手,从而依据输出阻抗特性选择并联策略。分析了无功闭环调压并联控制策略的控制思想、原理及其实现。建立了软件锁相环的离散域模型及对应的连续域模型,以及基于无功闭环实现电压调节的控制系统分析;在此研究之上,搭建了两台三相逆变器的并联仿真模型,分别对电压突变以及初始相位不一致引起的环流控制进行仿真分析。最后对两台容量为10kVA三相逆变器搭建而成并联系统进行了实验,实验结果表明锁相环锁相、无功闭环调压的并联控制策略对环流有一定的抑制能力。
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