【摘 要】
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化石能源的过度使用带来了能源危机,环境污染等诸多问题,使得以太阳能、风能为代表的新能源越来越受到人们的重视。LCL型并网逆变器常作为新能源发电单元与电网的接口设备。
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化石能源的过度使用带来了能源危机,环境污染等诸多问题,使得以太阳能、风能为代表的新能源越来越受到人们的重视。LCL型并网逆变器常作为新能源发电单元与电网的接口设备。为解决LCL滤波器的谐振问题,常采用基于电容电流比例反馈的有源阻尼方法。当采用这种有源阻尼方法时,若并网系统的谐振频率高于1/6采样频率,会使得系统成为非最小相位系统。这种特性会使得控制参数的设计较为复杂,同时使得采用这种阻尼方法的系统对电网阻抗变化的鲁棒性变差。为解决这些问题,本文研究LCL型并网逆变器基于高通滤波器的有源阻尼方法。本文首先建立了单相LCL型并网逆变器的数学模型,分析了数字控制延时对系统稳定性的影响,给出了当采用数字单电流环控制时,系统稳定的条件。当采用基于电容电流比例反馈的有源阻尼方法时,从阻抗的角度分析了有源阻尼方法的物理意义,得到了系统成为非最小相位系统的边界条件,针对不同的情况,分别给出了使得系统稳定的约束条件。为减小系统成为非最小相位系统的可能性,研究了基于高通滤波器的有源阻尼方法。通过对引入的虚拟阻抗的频率特性加以分析,发现无论有源阻尼的反馈量是电容电流还是网侧电感电流,适当调节高通滤波器的截止频率都可以提高虚拟阻抗实部的正负分界频率,从而减小系统成为非最小相位系统的可能性。用离散根轨迹法分析了各个控制参数对系统稳定性的影响。在此基础上,给出一种由根轨迹设计控制参数的方法。当考虑到并网系统对电网阻抗变化的鲁棒性时,给出了并网系统的阻抗稳定性判据,分析了电网阻抗的变化对系统稳定约束条件的影响,分析表明当采用高通滤波器作为有源阻尼器时,系统对电网阻抗变化的鲁棒性较好。在MATLAB/Simulink中搭建了控制模型,仿真结果验证了理论分析的正确性。
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