基于模型预测控制的光伏并网逆变器低电压穿越技术研究

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随着不可再生能源的日趋枯竭,人类正加速发展新能源,其中太阳能被重点开发利用。光伏系统给电网带来的影响随其使用范围的扩大变得越来越重,若光伏发电系统在电网发生故障时出现大面积脱网,则会对电网的正常运行产生很大冲击。因此新的并网标准要求光伏系统在电网故障期间具备低电压穿越(LVRT)能力。本文以三相并网逆变器为研究对象,对基于模型预测控制的光伏低电压穿越方法展开研究。首先,建立逆变器的数学模型,分析了比例谐振控制方法。针对比例谐振控制策略存在的一些问题,本文研究了三相逆变器模型预测控制策略。基于模型预测控制算法的原理建立了三相并网逆变器的模型预测控制模型,通过仿真验证了控制策略的可行性,并与PR控制方法进行了仿真对比分析。其次,针对光伏并网的低电压穿越问题,本文研究了基于模型预测控制的低电压穿越控制策略。研究分析了电网电压跌落故障类型、采用的电压跌落类型检测方法、正负序分离方法和系统控制结构。基于瞬时功率理论对三种控制目标参考电流指令进行了推导。提出的基于模型预测控制的低电压穿越方法消除了有功功率波动,通过注入无功功率抬升公共连接点(PCC)正序电压,降低其负序电压,减小了不平衡度,采取的限流措施有效防止了并网逆变器出现过电流问题,实现了低电压穿越。最后,本文搭建了基于dSPACE实时仿真系统的三相逆变器实验平台,对所提出的控制策略进行实验验证,实验结果表明本文所采用方案的可行性与准确性。
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