弱电网下LCL型并网逆变器稳定性分析与控制策略研究

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面对世界能源危机和日益严峻的环境污染问题,基于新能源的分布式发电系统提供了一种解决问题的重要途径。作为分布式发电单元和电网之间的重要接口,并网逆变器的稳定运行对分布式发电系统的安全稳定运行和高质量的并网电流起到至关重要的作用。随着分布式发电的渗透率不断增加,电网环境也发生变化,此时电网已不能再直接等效为理想电压源,其弱电网的特性对并网逆变器的稳定性提出了更高的要求。本文以LCL型并网逆变器系统为研究对象,针对弱电网特性对并网逆变器稳定性的影响,提出对弱电网适应性更强的并网电流控制策略,保证了并网系统的稳定性和高质量的并网电流。
  本文首先建立理想电网条件下和弱电网条件下的并网逆变器系统数学模型,通过建模分析了弱电网条件下存在的电网等效阻抗对并网系统稳定性的影响以及对系统抑制电网背景谐波抑制能力的影响,指出主要是由于电网阻抗中的感性成分降低了并网系统带宽和相角裕度,从而降低了并网系统稳定性和系统抑制电网背景谐波抑制能力。同时,针对弱电网条件下的多机并联谐振特性进行建模分析,指出弱电网条件下的多机并联耦合特性更为复杂,电网等效阻抗导致并网逆变器之间存在耦合,导致并网电流质量进一步恶化。
  针对弱电网条件下系统相位裕度降低等问题,本文针对基于电网阻抗检测技术提出并网电流自适应控制策略。首先是针对电网阻抗进行检测,对检测得到的电网阻抗实时调节并网电流控制器参数和电容电流反馈系数,通过该自适应控制策略,可以让并网系统保持较高的带宽和相位裕度,以适应电网阻抗宽范围变化。最后,通过仿真和实验样机,分别验证了所提的电网等效阻抗检测方案和自适应控制策略的正确性和有效性。
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