【摘 要】
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微电网技术能有效提高配电网对分布式能源发电的接纳能力,微电网是对传统电网的一种有效补充。但是,微电网的容量相对较小,特别是离网型微电网,呈现出严重的弱电网特性,导致微电网的配电母线电压易于受到负荷的影响,尤其是当非线性负荷、波动性负荷和三相不平衡负荷等复杂负荷所占比例较高时。本文着重研究在复杂负荷条件下如何保证低压微电网接口变流器的输出电压质量。本文所研究的微电网接口变流器采用T型三电平变流器拓扑
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微电网技术能有效提高配电网对分布式能源发电的接纳能力,微电网是对传统电网的一种有效补充。但是,微电网的容量相对较小,特别是离网型微电网,呈现出严重的弱电网特性,导致微电网的配电母线电压易于受到负荷的影响,尤其是当非线性负荷、波动性负荷和三相不平衡负荷等复杂负荷所占比例较高时。本文着重研究在复杂负荷条件下如何保证低压微电网接口变流器的输出电压质量。本文所研究的微电网接口变流器采用T型三电平变流器拓扑。首先分析了接口变流器的工作原理,建立了接口变流器的数学模型,模型分析发现只要能有效降低接口变流器系统在一定频带内的输出阻抗,就可有效抑制复杂负荷电流对微电网母线电压的不良影响。为此,在接口变流器的电压电流双闭环控制中引入了多谐振控制规律,保证了接口变流器在基波频率和主要谐波频率下具有较低的输出阻抗。分析了谐振控制器的特性,设计计算了多谐振控制器的关键参数,并给出了多谐振控制器低次谐波处的相位补偿角度设计方法。针对接口变流器的输出电压和频率控制,引入了电压-无功和频率-有功的下垂特性,增强了接口变流器的负载适应性。建立了基于Matlab/Simulink软件的接口变流器系统仿真模型,仿真结果表明,在多种复杂工况下,本文所用控制策略能够有效降低负荷三相不平衡电流和谐波电流对接口变流器输出电压的影响,接口变流器的输出电压和频率能够自动跟随负荷功率的变化,按照下垂特性进行微调。建立了基于RT-Box的硬件在环实时仿真实验平台,实验结果验证了本文设计的控制器及控制策略的有效性。
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