大型光伏电站多逆变器并联控制策略研究

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近年来,社会经济的快速发展使得能源消耗越来越大,化石能源面临枯竭和萎缩,可再生能源的开发利用得到空前发展,促进基于光伏电站的多并联逆变器控制技术日趋成熟,且应用将更加广泛。然而,多并联逆变器受设备本身容量差异、输出电压不等、接线阻抗以及测量阻抗不同将会产生系统环流。环流的增大不仅将导致电力电子器件工作效率降低、功耗增大、寿命缩短等一系列问题,而且会破坏电气环境,影响电能质量。因此,本文从大型光伏电站设计结构出发,针对发电系统中多并联逆变器环流抑制这一关键技术问题进行研究。首先,建立大型光伏电站发电系统结构和多逆变器并联运行结构,深入了解其工作原理,总结各结构间的优缺点,确定本文系统框架,充分发挥逆变器并联冗余性强、灵活性高、经济性好的优势。其次,将单台逆变器的等效物理模型拓展为多逆变器并联的等效物理模型,建立相应的数学模型,进行详细地功率分析,再以两台逆变器并联为例,深入分析并联逆变器环流产生机理,确定了大型光伏电站多逆变器并联系统环流产生的主要因素。再次,深入分析了传统环流抑制控制策略,并以传统的下垂控制为基础,针对其存在的局限性进行两方面的改进。通过改进下垂控制设计和优化电路参数设计的方法,运用电压电流双闭环控制技术、虚拟复阻抗技术和优化鲁棒下垂控制器的先进技术,提出了一种基于电压电流双闭环的改进鲁棒下垂控制策略,研究系统环流抑制策略,解决功率均分问题。最后,在MATLAB/Simulink仿真环境下,搭建了3台容量相同的光伏逆变器并联系统理论模型。通过与传统下垂控制输出的各物理量波形作比较,来验证所提控制策略对环流抑制的有效性;还对比了各逆变器输出的功率波形和开关频率,结果表明,该控制策略还提高了功率分配精度,降低了开关频率波动。并且,通过物理实验平台的搭建,验证本文的设计理念和控制策略,预期可为工程实践提供理论指导并具有较好推广应用价值。
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