光伏逆变器低电压穿越控制策略的研究

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低电压穿越能力被誉为光伏并网逆变器最具挑战性的核心技术,可增强逆变器承受电流冲击能力,有力支撑电网稳定运行。研究光伏并网逆变器的低电压穿越控制策略具有重要理论意义和工程应用价值。  针对电网电压三相对称跌落情况,采用状态空间平均法建立光伏并网逆变器数学模型,在分析光伏并网逆变器的并网运行特性的基础上,采用了电流限幅、有功功率和无功功率再分配的低电压穿越控制策略。通过MATLAB仿真建模分析验证了其有效性。  针对电网电压三相不对称跌落情况,根据瞬时功率理论建立光伏并网逆变器的数学模型,采用了带谐波补偿的准比例谐振(Quasi Proportional Resonant Controller withHarmonic Compensation,QPR-HC)调节器对正负序分量同时控制的低电压穿越控制策略;此策略在保证并网逆变器输出端电流不畸变和不过流的同时,使电网的5th、7th谐波得到有效抑制。通过MATLAB仿真建模分析验证了其有效性。  采用基于二阶广义积分器的正负序分量分离系统对电网电压正负序分量进行分离,根据正序分量的幅值判断电网电压跌落程度,重新生成有功、无功功率的参考基准值,有效抑制了电压分量的过冲和抖动。通过仿真分析进行了参数优化,设计了基于二阶广义积分器的正负序分量分离系统。  设计并搭建了光伏并网逆变器实验样机,利用C语言编写软件控制程序,在三相对称跌落和三相不对称跌落工况下对所提低电压穿越控制策略进行实验,验证了此方法的有效性和可行性。
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