基于多频率小信号模型的三相并网逆变器系统稳定性分析

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随着能源转型的推进,新能源发电占总发电的比重日益上升,电力电子装置被广泛应用在电力系统的各个环节,电力系统电力电子化的趋势也愈发明显,以同步机为主导的传统电力系统的动态特性也随之改变,电网强度变弱已是不容忽视的问题。并网逆变器是电力电子化并网系统的关键部分,其区别于传统的机械装置,在运行过程中会产生大量的谐波,同时并网逆变器与弱电网之间的耦合作用十分复杂,并网逆变器系统的稳定性问题得到了学术界和工业界的共同关注。本文以三相LCL型并网逆变器系统为研究对象,分析了主要的几种并网接口滤波器结构和其阻尼特性。针对LCL型滤波器固有的谐振尖峰,从性能效果和经济价值两方面对无源阻尼方案和有源阻尼方案进行评估,为阻尼方案的合理选择提供依据。重点研究并网逆变器系统中PWM环节的边带效应和混叠效应,建立PWM环节多频率小信号模型和三相并网逆变器的多频率小信号模型。经过对多频率小信号模型的数学简化,最终得到考虑边带效应和混叠效应的PWM环节增益K*PWM。本文选取阻抗分析法作为稳定性分析方法,研究网侧阻抗对三相并网逆变器系统稳定性的影响。对在相同条件下,基于传统PWM环节增益KPWM和基于K*PWM所得的不同稳定性分析结果进行比较。最后介绍硬件在环实验平台的基本情况和工作方式,主电路在半实物仿真仪器Typhoon 602中搭建,数字控制由DSP芯片TMS320F28335和FPGA芯片XC3S400PQ208共同完成。利用该硬件在环实验平台完成三相并网逆变器系统的负载突变动态实验和阻抗切换动态实验,实验结果验证阻抗分析法理论分析的正确性和表明基于K*PWM稳定性分析的精确性。
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