电压源逆变器并网及PCC电压质量控制研究

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基于可再生能源的分布式发电系统受到世界各国关注,得到了广泛应用。为了实现分布式发电系统并网运行,需要通过并网逆变器在公共耦合点接入配电网或微电网。早期分布式并网逆变器工作于单位功率因数,功能单一。随着电力系统中大量现代电力电子装置及不平衡负载的使用,用户负载对电能质量越来越敏感,对电能质量提出了更高的要求。现代电能质量补偿装置,如动态电压恢复器、静止同步补偿器等被广泛应用于电能质量控制。但系统中单独安装电能质量补偿装置需要额外的投资。另外,静止同步补偿器与并网逆变器具有相似的拓扑结构,所以将其功能集成于并网逆变器中,通过合理控制并网逆变器实现电能质量控制。论文首先分析了系统工作原理,设计了电压源逆变器主电路和驱动电路及滤波器,建立了电压源并网逆变器的数学模型,设计了逆变器并网电流控制环,搭建了实验平台。为了实现并网逆变器在电网电压谐波畸变或不平衡情况下的同步,采用了双二阶通用积分器锁相环对电网电压相位进行实时检测,使逆变器能够满足良好的并网功能。在逆变器输出电流或者并网电流较小的情况下,采用选择性谐波补偿方式,对低次谐波进行补偿,使其满足并网电流谐波限制要求。针对高频谐波电能质量问题,分析了高频谐波共模干扰产生的机理,提出了新型并网逆变器电路解决高频谐波干扰问题并进行了仿真验证。其次,论文针对电压升高与电压跌落两种电压质量问题,分析了在线路阻抗呈阻性、阻感性和感性情况下,并网逆变器对公共耦合点电压质量调整的策略与补偿效果,并对理论分析进行了Matlab/Simulink仿真及实验验证。最后,针对并网逆变器在电网电压不平衡情况下运行时会出现有功/无功功率脉动,入网电流畸变问题,从复功率理论角度出发,提出一种基于复功率静止坐标系并网逆变器控制策略,通过合并有功/无功功率脉动分量控制六个变量。利用两个调节系数将控制目标组合后实现具有限流功能的协调控制,保证了电网电压不平衡情况下并网逆变器输出有功/无功功率连续调节,同时并网电流峰值维持在额定电流范围内,并通过实验验证了提出方法的可行性和有效性。
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