【摘 要】
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随着光伏发电并网技术的进步,将光伏分布式接入电网已成为重要发展趋势。光伏发电具有显著的随机性和间歇性特征,经电力电子变换器并网时会注入大量间谐波,降低了电能质量,尤其是次同步频率段的间谐波分量较大时,还可能诱发次同步振荡问题,严重危及电力系统的安全稳定运行。光伏并网系统产生的间谐波具有频谱复杂且时变的特性,使得光伏并网系统间谐波的抑制面临更大挑战,在未来光伏发电渗透率提高后还可能进一步加剧。为此,
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随着光伏发电并网技术的进步,将光伏分布式接入电网已成为重要发展趋势。光伏发电具有显著的随机性和间歇性特征,经电力电子变换器并网时会注入大量间谐波,降低了电能质量,尤其是次同步频率段的间谐波分量较大时,还可能诱发次同步振荡问题,严重危及电力系统的安全稳定运行。光伏并网系统产生的间谐波具有频谱复杂且时变的特性,使得光伏并网系统间谐波的抑制面临更大挑战,在未来光伏发电渗透率提高后还可能进一步加剧。为此,本文围绕如何有效抑制光伏并网系统间谐波注入展开研究,并取得了一些主要研究成果包括:(1)建立了光伏并网系统间谐波解析模型,在此基础上,揭示了直流链电压扰动导致的光伏并网系统间谐波的产生机理及传变特性。此外,通过该模型即可定量计算出在交流侧产生的间谐波分量的频率分布、相位及幅值大小,为后续光伏并网系统间谐波抑制策略研究奠定基础。(2)针对最大功率追踪(maximum power point tracking,MPPT)引起的直流链电压扰动导致的间谐波抑制与MPPT效率不能同时兼顾的问题,本文提出了基于分段变步长的间谐波抑制策略。该控制策略通过预设在最大功率点电压附近的两个临界电压值以及两个不同扰动步长。当工作电压在两个临界电压值之间时,表明此时在最大功率点附近,采用较小的扰动步长,反之,采用较大的扰动步长进行快速追踪。从而,减少了在最大功率点附近的扰动并提升了追踪效率。最后,通过仿真验证了该抑制策略的有效性。(3)针对直流链电压扰动导致间谐波持续注入的问题,本文提出了基于零扰动的间谐波抑制策略。该控制策略以MPPT算法输出的直流链电压参考值为输入变量,通过其值满足三点周期振荡特性的次数以判断是否找到新的最大功率点,若连续三次满足条件表明追踪到新的最大功率点,系统则将扰动步长置为零,保持在最大功率点处的零扰动追踪,从而减少在最大功率点附近的扰动;反之,保持扰动追踪新的最大功率点。仿真结果表明该抑制策略可以保证MPPT的效率,同时,能够有效抑制间谐波的注入,提高了电能质量。(4)针对光照强度变化引起追踪方向飘移而造成间谐波注入增加的问题,本文提出了一种自适应的光伏并网系统间谐波抑制策略。该策略基于自适应动态控制思想,通过在对光照变化的判断中引入光伏输出电流变化量,进而准确判断光照强度变化,实现准确无飘移追踪最大功率点,减少了直流链电压扰动。同时,结合零扰动抑制策略,实现零扰动追踪与无飘移追踪的自适应切换,从而有效抑制飘移问题导致的间谐波注入。最后,仿真验证了该策略可以有效抑制间谐波的注入并实现无飘移准确追踪最大功率点。(5)针对光照强度缓慢变化引起的更严重的飘移现象而导致的间谐波注入增加的问题,本文提出了一种基于多重采样的间谐波抑制策略。该策略根据光照强度变化情况将间谐波抑制分为两个阶段,在光照强度稳定阶段,结合零扰动抑制策略,减少在最大功率点附近的扰动。在光照强度变化阶段,通过连续采样三个工作点电压,并计算相邻二者之间的功率变化量,根据其变化趋势,系统则及时调整追踪方向,实现准确追踪最大功率点,减少了直流链电压的扰动,从而有效抑制间谐波的注入,提升了电能质量。
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