【摘 要】
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随着全球能源危机和环境破坏问题日益突出,大力开发清洁能源,促进新能源发电系统的发展势在必行。并网逆变器承担着连接一次能源与大电网的重要作用,是新能源发电系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响着并网电能质量。在我国,风能、光伏等清洁能源主要分布在河北北部、内蒙古以及我国的西北部地区,这些偏远地带清洁能源丰富,但是电网普遍较为脆弱,因此本文对非理想电网条件下的LCL型并网逆变器的控制技术进行深入研究
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随着全球能源危机和环境破坏问题日益突出,大力开发清洁能源,促进新能源发电系统的发展势在必行。并网逆变器承担着连接一次能源与大电网的重要作用,是新能源发电系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响着并网电能质量。在我国,风能、光伏等清洁能源主要分布在河北北部、内蒙古以及我国的西北部地区,这些偏远地带清洁能源丰富,但是电网普遍较为脆弱,因此本文对非理想电网条件下的LCL型并网逆变器的控制技术进行深入研究。论文首先分析了逆变器的拓扑结构,并在电网平衡状态下,针对逆变器在不同坐标系的数学模型进行了详细分析;然后介绍了非理想电网条件下的电网电压矢量,并指出锁相环是并网逆变器的重要组成部分,锁相环对相位的捕捉准确与否,直接影响并网质量。在电网平衡条件下,实现电网同步较为简单。但是我国偏远地区电网较为脆弱,会有不平衡以及畸变情况的发生。在电网非理想运行状态下,锁相环的前级需要加入滤波环节。本文设计了一种基于复数滤波器矩阵解耦的锁相策略,该方法可以实现在同步旋转坐标系下准确快速的提取电网电压的基波正负序分量。接着详细分析了电网不平衡状态下逆变器的数学模型以及传统输出电流指令计算。为了实现直流侧电压恒定、输出瞬时功率恒定以及三相电流平衡,从而保持电能质量的目标,针对正负序电流幅值以及相位信息,根据网侧和变换器侧瞬时功率模型,分别提出了多目标化的不平衡控制策略。该策略在传统并网控制基础之上,仅仅引入了负序补偿电流,通过调节k值的大小实现不同控制目标的转化。最后对上述所提方法进行MATLAB仿真分析,并搭建实验样机进行实验验证,仿真和实验结果表明了理论分析的正确性。该论文有图43幅,表3个,参考文献76篇。
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