逆变器并网系统振荡稳定性研究

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并网逆变器是新能源装置与电网之间的关键接口设备,随着新能源发电技术的快速发展和电力电子设备的广泛应用,大规模多样化的并网逆变器接入传统电力系统,电力系统呈现出明显的电力电子化趋势。与传统电力系统发电设备不同,逆变器装置惯性小、响应速度快,接入传统电力系统后产生复杂的稳定性问题。本文以逆变器并网系统为研究对象,采用基于阻抗模型的稳定性分析法,研究在弱电网条件下,系统参数对振荡特性的影响以及振荡的产生机理,对逆变器并网系统产生的振荡稳定性问题展开了相关研究。首先,根据光伏、风电等新能源发电的特性,将并网逆变器等值为一个可控电流源,在三相静止坐标系下,基于谐波线性化法,建立了并网逆变器阻抗模型,将并网逆变器等效为电流源与逆变器阻抗并联的诺顿模型。在建立逆变器阻抗模型的过程中综合考虑了电流控制环及锁相环的影响,由于并网侧逆变器的电流环和锁相环速度较直流电压环更快,为了简化研究,本文中的逆变器电路与控制中不考虑直流环节的动态,以理想直流电压源代替。建立了逆变器阻抗模型后,采用扫频的方法,验证所建立模型的准确性。其次,基于所建立的并网逆变器输出阻抗模型,分析了短路比、逆变器出力程度以及控制器参数对并网逆变器阻抗和电网阻抗特性的影响,以及对该交互系统振荡稳定性的影响。在MATLAB/Simulink中搭建额定功率为1.5MW的并网逆变器的仿真模型,通过仿真对理论分析进行初步验证。仿真及理论分析结果表明,随短路比降低和逆变器输出功率的增加,逆变器阻抗模型与电网之间的相互作用加剧,容易引发系统的不稳定。此外,在一定范围内,锁相环带宽增大及电流内环比例系数减小会使输出阻抗的负阻尼频率范围增大,引起并网点电压电流谐振。最后,在此基础上研究了多逆变器并联并网系统的振荡稳定性问题,研究了静止无功发生器接入对系统稳定性的影响及机理。最后实验室建立了双逆变器并联实验平台,对理论分析的有效性进行了验证。
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