【摘 要】
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随着能源危机对社会进步制约的日益加剧,发展绿色清洁的可再生能源越来越得到重视,而分布式发电技术可将分散的清洁可再生能源转化为便于附近用户就地使用的电能,为可再生能
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随着能源危机对社会进步制约的日益加剧,发展绿色清洁的可再生能源越来越得到重视,而分布式发电技术可将分散的清洁可再生能源转化为便于附近用户就地使用的电能,为可再生能源的有效利用指明了方向。而逆变型分布式电源通过电力电子装置并网,具有灵活快速的调节能力、可控性强,其相关技术也一直是热门的研究领域。本文以三相逆变型分布式电源并网系统为研究对象,针对电网电压不平衡下逆变器的控制策略及断网后逆变器的孤岛检测问题进行详细分析和深入研究。并网逆变器的建模分析是逆变型分布式发电系统研究中的基础,本文首先分析逆变器的组成结构,根据系统参数设计并网滤波器,然后分析介绍了几种基于双闭环控制的基本控制方法,针对并网控制模式选择恒功率控制方法,搭建采用恒功率控制的逆变型分布式电源并网发电系统的仿真模型。逆变器是逆变型分布式电源的核心组成部分,其控制是实现电能安全高效使用的基础,具有重要研究意义。本文在电网电压不平衡下,分析了传统PI调节器存在的不足,给出了基于双dq-PI调节器的控制策略以实现对正、负序电流的独立无静差跟踪控制。针对其控制系统结构复杂,反馈电流需要进行正负序分解等不足,进一步改进给出了一种基于PR调节器的控制策略,该控制方法大大简化了系统结构,具有良好稳态性能的同时暂态性能更是优于前者。针对不同控制目标,推导出统一的参考电流指令,通过调节控制参数可实现不同目标之间的协调控制。仿真验证对比了其有效性。针对电网断电后的孤岛问题,本文首先介绍了孤岛检测的基本原理、检测标准及测试电路,比较了几种常用本地孤岛检测方法的特点及适用场合,分析发现传统的孤岛检测方法在电能质量和检测盲区之间无法实现兼顾。在此基础上,针对光伏并网逆变器,提出了一种基于有功功率二次谐波的孤岛检测新方法,该方法能够在不影响电能质量的同时实现盲区内的孤岛检测,在多机并联工作下也同样适用,仿真验证了所提方法的有效性。
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