【摘 要】
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随着光伏并网技术的发展和并网容量的增大,光伏系统对电网的影响也日趋明显。光伏系统输出波动会引起并网点电压偏差甚至越限,光伏系统必须具备一定的无功调压能力。本文综合
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随着光伏并网技术的发展和并网容量的增大,光伏系统对电网的影响也日趋明显。光伏系统输出波动会引起并网点电压偏差甚至越限,光伏系统必须具备一定的无功调压能力。本文综合并网逆变器和无功补偿装置的无功输出能力,提出了多无功源协同调压的控制策略,主要进行以下工作:1.分析并网逆变器无功控制方式,从逆变器运行方式、无功输出状态、无功电压支撑原理和无功极限等方面探讨了逆变器无功补偿能力,说明了在无功容量约束范围内,可利用逆变器的无功调节能力稳定并网点电压。2.研究逆变器控制系统设计,在dq坐标系下建立对应的控制模型,具体研究了滤波电路、功率前馈、电流内环以及电压外环的设计,实现功率解耦控制和快速追踪,提高了系统响应能力。3.探讨光伏系统无功电压控制策略,分析了现有的几种无功电压控制策略,在此基础上提出一种cosφ(P)-Q(U)无功电压控制策略,实现了光伏电源实时响应功率和电压变化,动态分配无功功率以调节电压稳定。4.运用cosφ(P)-Q(U)控制策略结合多无功源进行协同调压研究,研究了光伏电站拓扑结构和并网电压特性,并探讨有功波动和线路参数对调压效果以及线路损耗的影响。搭建了光伏电站等效模型,从并网逆变器与无功补偿装置相互配合的角度,提出多无功源协调出力的控制策略。仿真表明在该控制策略下,光伏电站能够快速跟踪光照条件变化,同时有效稳定并网点电压和减小线路损耗。
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