【摘 要】
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微网逆变器作为微电网的基本接口,将分布式电源产生的电能转换为三相交流电为本地负载供电。低压微电网中,由于不平衡负载的普遍存在,会导致微网逆变器输出电压的不平衡。本
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微网逆变器作为微电网的基本接口,将分布式电源产生的电能转换为三相交流电为本地负载供电。低压微电网中,由于不平衡负载的普遍存在,会导致微网逆变器输出电压的不平衡。本文在三相电压源型逆变器建模分析的基础上对不平衡负载下单台微网逆变器和微网逆变器并联系统的控制策略进行了研究。针对不平衡负载条件下单台微网逆变器,本文在dq坐标系下对逆变器的输出电压进行了分析,发现三相输出电压在dq坐标系下存在2倍工频脉动分量,即为负序电压分量。随后本文对传统的电压平衡控制策略进行了简要的介绍,指出了其控制结构和参数调节较为复杂。于是本文对基于谐振控制器的电压平衡控制策略进行了研究,在电压外环中加入了谐振控制器后,增加了电压环路在2倍工频处的增益,降低了输出电压中的负序分量。针对不平衡负载条件下微网逆变器并联系统,为了实现多台微网逆变器无互联线并联运行,本文首先研究了下垂控制、虚拟电感技术和预同步技术,其次介绍了正负序分离和功率计算方法。在上述技术和方法的基础上,本文随后对基于不平衡补偿环节的电压平衡控制策略进行了研究,产生不平衡补偿参考值的因子有不平衡补偿增益系数、负序无功功率和负序电压,通过将不平衡补偿参考值注入到逆变器输出电压参考值中来降低负序电压,使微网系统实现自动电压不平衡补偿。此外,在Matlab/Simulink中搭建了微网逆变器仿真模型,在实验室搭建了微网逆变器实验平台,通过仿真和实验验证了上述控制策略的有效性。
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