分布式光伏并网发电系统控制技术研究

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当今世界,随着人口数量的快速增加和人类社会持续、高速的发展,能源短缺和环境污染已经成为当今社会面临的重要问题。大力发展新能源,改善能源结构、缓解环境污染,已经成为世界各国的共识。其中,太阳能光伏发电以其可靠性、清洁性及取之不尽、用之不竭的特点,正在发展成为可再生能源甚至世界能源组成中的重要部分。分布式光伏并网发电是光伏发电的一种主要形式,其成本低、使用灵活、容易推广,拥有巨大的发展潜力。因此吸引了大量科研人员进行分布式光伏并网技术研究,并取得了大量的研究成果。但随着分布式能源的快速发展,一些新的现象和问题逐渐出现,对分布式光伏并网发电技术提出了新的要求。本文以单相分布式光伏并网发电系统为研究对象,分别对系统能量管理、并网电能质量控制、并网安全三个方面展开研究,重点研究光伏最大功率跟踪(MPPT)技术、并网电流控制技术和孤岛检测技术。本文的主要研究内容如下:1)分析介绍光伏电池输出特性、等效模型和传统MPPT算法,特别是光伏电池阵列存在局部阴影或非均匀光照情况时的特性。揭示了在局部阴影条件下光伏电池串联阵列输出特性和串联组件电压的关系,并利用这一特殊关系提出了一种适用于局部阴影情况下的快速MPPT算法。该算法具有自动判断是否存在局部阴影情况、预测功率曲线极值点位置、快速跟踪全局最大功率点的优势。最后通过仿真和实验验证了该算法能够有效的跟踪全局最大功率点,并且较现有的扫描算法在跟踪速度和能量利用率上都具有明显优势。2)建立了单相逆变系统数学模型,分析光伏并网系统的工作原理和控制方法。首先引入了电网电压前馈环节,消除电网电压对并网电流的扰动影响。同时考虑现实中电网阻抗不可忽略且容易变化的现象,提出了一种改进的重复控制并网电流控制策略。该策略将期望电流前馈控制和FIR数字滤波器引入传统重复控制,在保证并网电能质量的同时,有效提升重复控制的动态性,并削弱重复控制参数设计对系统精确建模的依赖,提高了算法的实用性。相关仿真和实验显示本算法能在期望电流突变后快速响应,同时系统并网电流总谐波畸变小于5%,功率因数大于0.950,满足国际国内相关标准对并网电能质量的要求。3)阐述了孤岛效应产生的原因和危害,并对目前常用的孤岛检测方法进行了介绍。首次对基于主动频率扰动和电流正反馈扰动检测方法的多逆变器并网系统进行了分析仿真,阐述了稀释效应导致孤岛检测失效的机理。在此基础上提出一种基于参数自适应的主动频率扰动改进方法。该方法能够最大限度抑制多孤岛检测算法间的稀释效应,减小孤岛检测盲区,加快孤岛检测速度。仿真实验验证了本方法能够在传统孤岛检测技术失效的情况下,快速检测出孤岛现象的存在。
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