面向微电网电压不平衡补偿的并网逆变器控制研究

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随着分布式新能源发电并网技术的迅猛发展,单相、三相负载混用日益增多,微电网电压不平衡现象日益严重,已成为亟待解决的问题之一。逆变器是分布式发电或储能系统接入微电网的重要接口,本文以微电网电压不平衡为目标,开展并网逆变器控制研究,主要内容如下:提出了相间互联可控的三相四桥臂并网逆变器拓扑结构。在对三相四桥臂并网逆变器进行分析的基础上,根据其三相输出可完全解耦独立控制的特点,设计了三相输出通过相间断路器互联的不平衡电压补偿模块,提出了既能实现逆变并网,又能实现三相不平衡电压相互补偿的并网逆变器结构。基于内模原理设计了电压补偿并网逆变器双模PI控制策略。为提高电压补偿并网逆变器的动态性能和稳态精度,增加对谐波扰动的抑制能力,针对常规PI控制器响应速度快、鲁棒性好,但是对交流信号的控制存在静差等问题,分析了谐波抑制机理,基于内模原理设计了分别抑制奇次、偶次谐波的双模PI控制器。论文通过理论分析和仿真验证了该方法的有效性。提出了微电网不平衡电压分级自适应控制策略。根据微电网电压不平衡程度,将不平衡电压状态进行分级,在此基础上建立了不平衡电压状态转移模型,提出了逆变器各相输出功率根据微电网电压不平衡状态进行自适应控制的方案,并分析了各不平衡状态下的补偿策略、状态切换过程,以及补偿逆变器对微电网的影响。构建了不平衡电压补偿并网逆变器实验平台,通过实验对本文的控制方法进行了实验验证。实验结果表明:基于内模原理的PI控制器能够实现对交流信号的无静差控制,有效抑制谐波;针对微电网可能出现的各种不平衡状态,本文提出的自适应补偿控制策略可以快速有效的对不平衡电压进行补偿。
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