【摘 要】
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摘要:光伏发电已成为解决世界能源危机和环境问题的重要方式之一。然而,大型机电设备和非线性负载的广泛使用给电网带来了严重的谐波污染,因此,如何将光伏并网高效发电与电能
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摘要:光伏发电已成为解决世界能源危机和环境问题的重要方式之一。然而,大型机电设备和非线性负载的广泛使用给电网带来了严重的谐波污染,因此,如何将光伏并网高效发电与电能质量柔性治理相结合,兼顾光伏电源群体之间的相互作用与影响,已成为未来的研究热点之一。本文通过对电力有源滤波器(APF)和光伏并网逆变器的拓扑结构、工作原理以及控制策略的对比分析,研究了具有滤波功能的光伏电源柔性并网控制策略。研究和使用兼备滤波功能的柔性分布式电源(FDG),无须在微网内另置有源滤波器、静止无功补偿器等电能质量治理装置,对降低微网的建设和维护成本具有重大的经济意义。本文对系统的两个重要环节——基于ANN的自适应动态谐波检测算法和逆变器主电路控制方法进行了深入的研究。首先,针对目前常用谐波检测算法的缺点,研究了基于ANN的谐波检测算法,这种方法具有较好的实时性和动态性,并能检测出任意指定次数谐波。其次,详细分析了系统的控制策略,包括直流侧电压外环控制、并网指令电流合成算法、电流内环控制等。为了避免对谐波电流控制进行繁琐的坐标变换和交叉解耦,电流内环采用多谐振PR控制,对有功电流和谐波指令电流进行无静差跟踪。本文对系统所涉及的算法和控制策略进行了理论分析和仿真研究,包括基于ANN的自适应动态谐波检测技术,多谐振PR算法,逆变器柔性并网控制策略研究。最后,利用Matlab/Simulink对所研究的统一控制系统进行了仿真,结果证明了该系统结构及控制策略的可行性和正确性。图46幅,表3个,参考文献72篇。
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