【摘 要】
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非线性负载的大量应用严重影响着电力系统的电能质量。电网中的分布式发电输出功率具有不可控性和随机波动性,接入电网后也容易造成电网中谐波含量增加。并网逆变器是分布式
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非线性负载的大量应用严重影响着电力系统的电能质量。电网中的分布式发电输出功率具有不可控性和随机波动性,接入电网后也容易造成电网中谐波含量增加。并网逆变器是分布式发电与大电网之间重要的能量接口,在向电网输送分布式发电有功功率的同时,如何利用并网逆变器抑制非线性负载产生的谐波电流,成为了当前的研究热点。本文在研究分布式发电并网技术的基础上,结合并网逆变器和有源滤波器的原理,设计了一种能够实现谐波抑制功能的微逆变器。首先,本文以单相微逆变器为研究对象,详细介绍了其拓扑结构分类,根据其工作原理建立了小信号模型及元器件级仿真模型。其次,详细阐述了微逆变器的并网控制策略以及谐波检测的主要方法,设计了以PI闭环调节为核心、输出电压为前馈的复合控制策略;重点分析了基于快速傅立叶变换的谐波检测的原理,进而提出了一种实现指定阶次的谐波抑制的方法。通过Simulink建立了反激式微逆变器系统的仿真模型,验证了并网控制策略及谐波抑制方法的有效性。最后,设计并实现了一台微逆变器实验样机,给出了样机软、硬件设计方案,以及基于FPGA的快速傅立叶变换实现方法。利用该微逆变器样机展开谐波抑制实验,实验结果表明其能够实现谐波抑制功能。
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