分布式发电系统中双向逆变器控制关键技术研究

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随着一次能源的枯竭和环境污染日益严重,以可再生能源发电技术为基础的分布式发电系统得到迅速发展。分布式发电系统中,逆变器是其核心部件。本文围绕着分布式发电系统逆变器中的实时相位测量、孤岛检测和离/并网无缝切换控制三个关键技术展开研究,主要工作和成果如下:1)提出了一种基于自适应记忆长度最小二乘法参数估计的实时相位测量方法。该方法在极坐标下建立观测方程,以电压初相角和频率作为估计参数,以整基波周期相位误差平方和最小为目标函数,并采用提出的自适应记忆长度最小二乘法计算方法,求得电网电压基波相位。仿真实验和物理实验结果表明,该方法在电网电压不对称跌落、相位突变、谐波污染和频率波动等扰动下,都能快速准确估算出电网相位,最长检测时间不超过2个工频周期。2)提出了一种基于非特征频率周期性扰动的孤岛检测方法。该方法通过注入周期性无功电流扰动,迫使公共耦合点电压频率出现相对应周期性波动,采用滑模离散傅里叶变换提取频率波动特征分量,根据该特征分量的大小进行孤岛判别。在IEEE std1547规定最恶劣负载和电网频率扰动情况的仿真实验验证了该方法的有效性。3)针对分布式发电系统的离/并网无缝切换控制策略中,状态切换过程中平滑过渡的难点问题,①提出一种基于虚拟发电机PQ外环+电容电压内环的间接控制策略,并在虚拟发电机PQ外环增加PQ功率解耦环节,使得该控制策略不仅可以实现并网到离网状态切换过程中负载电压的平滑过渡,而且对低压电网中线路阻/抗比变化具有鲁棒性;②提出了一种基于虚拟电抗的预同步方法,与常规预同步方法相比,该方法不需要增加额外的控制器,且有利于减小并网瞬间的电流暂态过程。4)在国家“十二五”863课题的支持下,参与研制了100kVA双向逆变器,主要包括了样机的功率回路设计、控制回路设计和软件系统设计,并给出了在实验室现有条件下典型运行工况的电流电压波形。
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