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微电网中分布式电源受风力大小、昼夜交替等客观因素影响使并网逆变器时常处于空闲状态,其限制微电网并网设备利用率;另其对电网电能质量影响日益突出。为此,对微电网并网逆变器功率并网和电能质量治理统一控制策略进行了研究,结合两者的控制功能,在不改变主电路拓扑结构的情况下使该系统可以实现功率并网和电能质量治理双重功能,有效提高系统设备利用率。本文以T型三电平并网逆变器为研究对象,采用无需SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)的FCS-MPC(Finite Control Set Model Predictive Control,有限集模型预测控制)对其进行电流控制,主要进行了如下研究:(1)在T型三电平并网逆变器拓扑结构的基础上,推导了其在两相静止坐标系(αβ)下的数学模型。结合电力电子变流器FCS-MPC设计思路给出了T型三电平并网逆变器有限集模型预测控制器的设计方法。设计代价函数对参考电流跟踪误差、直流侧中点电位平衡、以及开关损耗三个关键性能指标进行综合评估,根据性能指标的优先级差异采用AHP(Analytic Hierarchy Process,层次分析法)求取代价函数权重因子。最后采用两步预测控制对该控制策略延时进行补偿。(2)针对T型三电平并网逆变器FCS-MPC应用中预测次数和滚动优化次数过多的缺点,借鉴无差拍预测控制的思想,提出了一种快速矢量选择的改进FCS-MPC策略,使预测与滚动优化次数由传统FCS-MPC的27次降低到10至7次,大幅降低运算量,并在Matlab/Simulink中搭建光伏并网模型对改进FCS-MPC进行了可行性验证。(3)在FCS-MPC电流跟踪控制的基础上采用PQ控制实现有功功率与无功功率解耦并网,采用基于CPT理论的改进电流检测法进行电能质量治理电流检测,提出一种并网逆变器功率并网与电能质量治理统一控制策略,使其具有三种工作模式:完全功率并网模式、完全电能质量治理模式和功率并网与电能质量治理统一工作模式,并提出一种根据并网逆变器剩余容量进行电能质量最优治理的方法。最后在MATLAB/Simulink中对所提出的并网逆变器功率并网与电能质量治理统一控制策略进行了仿真验证。