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随着社会经济的发展,人类对能源的需求和依赖程度日益增加,而有限的化石资源日益消耗,光伏发电产业作为一种能源新兴战略产业日益受到人们的重视。国家也开始从政策方面制定方案推进分布式光伏产业的应用,为其向更高水平攀登提供有力保障。但是由于光伏发电系统在运行过程中,经常存在模式切换影响供电电压质量和稳定性的问题,这一瓶颈极大的阻碍于光伏产业的发展,而且导致能量的浪费。为了增强光伏产业应用的灵活度,同时提高生产生活效率,光伏逆变器的控制必然要跟上步伐。在满足独立、并网模式下的光伏逆变器必须要有一套统一完整的控制策略才能满足今后发展的需求。因此,对于分布式光伏发电系统控制策略的研究具有一定的工程实际意义。 论文首先从国内的可再生能源可利用量,新能源的应用前景和现状出发,引出了当前分布光伏产业在利用中存在的问题。然后从国内外研究现状出发,选择了一个合适的分布式光伏发电系统的拓扑结构,并对分布式光伏逆变器的控制原理进行了分析,即为了控制电压电流输出波形稳定性的电流控制原理和为了抑制模式切换带来暂态分量所引入的前馈补偿控制。在此基础上,结合国内外研究成果,对在独立模式运行下的逆变器实行定交流电压控制,在并网运行模式下的分布式逆变器采用外环电流内环电压控制,在整个独立/并网模式运行过程中保证内环控制器结构的不变性,只是通过改变参考电压分量实现模式切换过程中的电压、电流平滑过渡,达到无缝切换的目的,保证分布式光伏逆变器侧重要负荷供电的可靠性和稳定性,同时为随时并网做好准备,以实现能量最大程度的利用。其次,论文在对独立/并网模式下控制策略研究的过程中,选用了一套可靠的系统参数,分布式光伏逆变器能否稳定可靠的运行,这系统参数起到至关重要的作用。论文主要从参数选型原理出发考虑确定系统的各个参数值,以便能够达到最佳的运行效果。 在以上研究的基础上,论文在PSCAD/EMTDC中搭建了一个分布式光伏发电系统暂态数学模型,以验证上述的系统参数和文本所提控制策略的有效性。通过在某一时刻模拟电网故障,系统进入独立模式运行,然后在某一时刻切换至并网模式向大电网系统输送功率。整个仿真实验波形最终验证了论文所提控制策略能够实现分布式光伏逆变器的任意时刻模式切换的平滑过渡,保证了输出侧PCC处的供电电压质量。