【摘 要】
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随着分布式发电系统的快速发展,微电网技术成为近年来研究热点之一。微电网中的微源大多数通过分布式逆变器并联接入到交流电网侧,分布式逆变器是微电网中能量交换的一个重要
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随着分布式发电系统的快速发展,微电网技术成为近年来研究热点之一。微电网中的微源大多数通过分布式逆变器并联接入到交流电网侧,分布式逆变器是微电网中能量交换的一个重要环节,其相应的控制策略是微电网稳定可靠运行的关键。虚拟阻抗法可以解决传统下垂控制方法在逆变器并联运行时线路非纯阻性或纯感性对功率均分效果的影响,然而并网逆变器常面对电网电压、电网阻抗和逆变器滤波电感不平衡等复杂的工况,在不平衡工况时上述方法会造成潜在的负载电压不平衡以及稳定性问题。本文主要研究了微电网中孤岛并联状态的电压源型逆变器的控制策略。通过详细分析微电网中逆变器下垂控制的原理和输出阻抗特性,进一步开展自适应虚拟阻抗的设计。首先针对三相不平衡工况下的并网逆变器,利用独立互逆导纳基IRB的方法分析了微网逆变器在线路阻抗不平衡时的系统稳定性。采用full-dq变换建模方法推导了任意不平衡线路阻抗的正负序完全解耦的阻抗模型,任意不平衡阻抗均可通过对该阻抗矩阵的系数矩阵求伪逆完成辨识,从而实现虚拟阻抗补偿系统的不平衡分量自适应调节。搭建了两台三相逆变器组成的并联实验平台,在搭建的实验平台上对本文采用的控制策略进行验证。仿真和实验验证了基于full-dq建模方法的不平衡阻抗辨识的有效性,实验结果表明基于参数辨识的自适应虚拟阻抗控制法可以为公共耦合点提供可靠的电压支撑。
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