【摘 要】
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近年来,随着风力发电、光伏发电等清洁能源技术的快速发展,新能源并网技术成为研究热点。并网逆变器作为新能源发电与电网之间的重要接口电路,其所采用的控制策略直接影响着并网系统的安全稳定运行。在最为常见的三相电压不平衡工况下,基于平衡电网下设计的并网逆变器控制策略缺乏对负序电压的控制,将导致输出电流谐波含量增加,直流侧电压和输出功率出现二倍频波动。因此有必要对不平衡电网下的逆变器控制策略进行调整。本文以
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近年来,随着风力发电、光伏发电等清洁能源技术的快速发展,新能源并网技术成为研究热点。并网逆变器作为新能源发电与电网之间的重要接口电路,其所采用的控制策略直接影响着并网系统的安全稳定运行。在最为常见的三相电压不平衡工况下,基于平衡电网下设计的并网逆变器控制策略缺乏对负序电压的控制,将导致输出电流谐波含量增加,直流侧电压和输出功率出现二倍频波动。因此有必要对不平衡电网下的逆变器控制策略进行调整。本文以三相并网逆变器作为研究对象,针对不平衡电压下逆变器的控制问题展开研究。研究内容包括以下几个部分:锁相环技术作为逆变器并网控制的关键技术之一,在电压不平衡情况下需为逆变器控制提供电压/电流序分量信息和电网相位、频率信息。因此首先研究不平衡、谐波畸变及存在直流偏置电压情况下三相锁相环技术。通过引入调节参数调整自然振荡频率,可实现在不改变双二阶广义积分器锁相环动态性能和滤波性能的前提下更准确地提取正/负序分量和相位信息。其次,提出不平衡电网电压下逆变器的功率恒定/电流平衡协调控制。根据瞬时功率理论分析分别以输出电流平衡控制和功率恒定控制时参考电流间的关系。分析发现电流平衡控制时的参考电流为功率恒定控制时参考电流的基波分量,并由此提出调节参考电流谐波含量实现功率恒定与电流平衡之间的协调控制。然后设计基波电流与谐波电流分开控制的电流控制环,在充分利用电流控制环选频特性的基础上简化参考电流计算。最后通过仿真验证。针对并网逆变器的电流型控制不能有效改善并网点不平衡电压问题,提出不平衡电网电压下逆变器的电压补偿控制。首先详细分析了传统下垂控制,然后介绍基于正/负序无功功率的电压补偿原理并应用此原理设计负序下垂控制。最后得到由正序下垂控制和负序下垂控制组成的不平衡电压补偿控制策略。仿真数据证实所提控制策略能有效改善并网点不平衡电压。
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