【摘 要】
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随着我国在清洁能源如太阳能、风能等发电领域的大力支持和投入,人们对并网逆变器的适应性和和稳定性提出了更高的要求。合理的并网逆变器控制策略是将这些清洁能源送入电网的前提。理想情况下,电网都处于平衡状态,但是由于负载或者系统参数设定等原因,电网不平衡也会发生。在电网不平衡情况下,传统的控制策略会导致逆变器输出三相电流不平衡,输出有功功率和无功功率发生波动。由此可见,传统的控制策略已不再适用于电网不平衡
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随着我国在清洁能源如太阳能、风能等发电领域的大力支持和投入,人们对并网逆变器的适应性和和稳定性提出了更高的要求。合理的并网逆变器控制策略是将这些清洁能源送入电网的前提。理想情况下,电网都处于平衡状态,但是由于负载或者系统参数设定等原因,电网不平衡也会发生。在电网不平衡情况下,传统的控制策略会导致逆变器输出三相电流不平衡,输出有功功率和无功功率发生波动。由此可见,传统的控制策略已不再适用于电网不平衡的情况。在电网不平衡情况下,不平衡电压和电流可以表示为正负序分量之和。为了实现正负序的分离,论文对陷波法、延时法和二阶广义积分法等几种正负序分离方法进行理论分析和仿真对比,最后采用了二阶广义积分法对不平衡电量进行正负序分离。接着,论文以并网逆变器为研究对象,利用分离出的电网电压的正负序分量得到电网电压不平衡度和电网相位,为后续并网逆变器控制策略提供了基础。通过对逆变器瞬时功率分析,得到实现逆变器输出三相电流平衡、抑制有功功率波动和抑制无功功率波动目标下的参考电流表达式,然后引入优化因子得到统一参考电流表达式,最后构造出含优化因子的多目标函数。针对多目标函数寻优,论文介绍了遗传算法和果蝇算法,通过仿真对比分析得出果蝇算法在精度、收敛速度和算法实现的难易程度上优于遗传算法。最后,在MATLAB/Simulink上搭建了仿真模型,重点对电网不平衡对锁相环和功率控制所产生的影响、正负序分离方案、并网逆变器3种不同控制目标以及不同目标之间的协调控制、寻优算法对多目标优化函数寻优环节以及基于果蝇算法的并网逆变器多目标优化控制策略环节进行验证。同时基于仿真模型搭建了一台三相并网逆变器实验平台,在实验平台上对文中所提控制策略的正确性和可行性进行验证。
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