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能源是社会经济高速发展的重要物质基础。随着世界范围内的环境问题和能源危机,世界各国竞相大力发展可再生能源。太阳能凭借其绿色环保、资源丰富的特点得到了世界各国的广泛重视,是目前世界上发展最快的可再生能源。其中光伏发电是对太阳能最便捷的利用方式之一,并网逆变器作为光伏发电系统的核心,成为了目前研究热点。本文以三相LCL型并网逆变器作为主要研究对象,建立数学模型分析LCL型并网逆变器中谐振峰产生的机理,从无源阻尼控制和有源阻尼控制两个角度抑制谐振峰的产生,在此基础上对LCL型并网逆变器的并网控制技术进行相关研究。本文所做的主要工作包括:(1)对光伏并网发电系统建模进行讨论。对正常工作状态下的光伏电池建立数学模型,通过Matlab/Simulink仿真得到光伏电池在不同温度和光照条件下的UI-、UP-输出曲线;分析LCL型并网逆变器在三种不同坐标系下的数学模型,通过幅频特性曲线对比LCL型并网逆变器与L型、LC型并网逆变器之间不同的滤波特性,结果表明LCL型并网逆变器的高频谐波抑制能力更强,更适合中大型光伏并网系统。(2)对LCL型并网逆变器中的相关参数进行设置,针对并网逆变器中存在的谐振峰值问题,同时为了避免无源阻尼控制对系统增加的额外功率损耗,提出使用基于电容电流反馈的有源阻尼控制方法,阻尼效果更好并且更具有实用价值。(3)针对LCL型并网逆变器的工作特点,提出一种基于重复准比例谐振控制的电流双闭环控制策略,电流内环选择电容电流反馈控制来抑制并网逆变器的谐振峰,电流外环采用重复准比例谐振控制来抑制电网电压波动和非线性负载对并网电流产生的影响,利用Matlab仿真对上述所提控制策略进行验证。(4)考虑到偏远地区光伏电站发出的电能要经过远距离传输才能到达负载的问题,提出将极点配置的方法与重复准比例谐振控制的电流双闭环控制结合,使用这种复合控制策略来抑制长距离输电过程中电网阻抗对并网电流的影响。通过仿真验证该复合控制策略能够提高系统稳定性,优化并网电流波形质量。