分布式光伏电站逆变器效率与稳定性研究

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在能源枯竭与环境污染问题日益严重的今天,光伏利用成为世界各国争相发展的热点,而提高光伏发电效率以及增强光伏并网逆变器稳定性则成为了制约光伏发电技术的关键因素。本文以单相光伏并网逆变器为研究对象,对光伏并网逆变器发电效率以及并网逆变器稳定性进行理论和实验研究。首先,本文从电路硬件角度对光伏并网逆变器的拓扑结构和原理进行了详细分析,其次,本文针对MPPT算法中扰动观察法在稳态时候容易在MPP点处震荡以及步长固定后无法调整等缺点,提出一种算法的优化改进,将模糊控制器引入算法中,仿真分析表明,相比较传统的扰动观察法,在外部温度和光照强度发生变化时,改进的扰动观察法稳定性较好,追踪速率有所提高,能较好的追踪光伏最大功率。此外,LCL型滤波器具有体积小,滤波性能好等优点被广泛应用于光伏并网逆变器中。但由于LCL型滤波器在谐振点处存在谐振尖峰,因此会对并网逆变器的稳定性产生影响。针对LCL型并网逆变器的稳定性问题,本文提出了基于滤波电容电压的环路反馈的有源阻尼方案,以此来抑制LCL滤波器的谐振尖峰。在弱电网条件下,由于电网阻抗的存在,会导致LCL型滤波器谐振频率往低频方向移动,导致并网逆变器的稳定裕度降低,稳定性变差。针对该情况,本文提出了基于虚拟电网电阻的控制策略,增加系统阻尼,提高了弱电网条件下并网逆变器的鲁棒性。针对并网电流环路的控制,本文提出了PIR的控制策略。相比较与传统PI控制和PR控制,PIR控制在动态性能和稳态性能均表现出较好的鲁棒性。最后,在已建成的实验平台上,对本文提出的改进方案进行实验验证,证明了所提理论的正确性。
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