微电网多逆变器功率控制策略研究

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多逆变器并联控制技术是实现微电网扩容、提高微电网供电质量和保证微电网稳定运行的关键技术之一,进一步对这项技术开展研究很有必要。本文针对并联逆变系统线路阻抗差异对系统功率均分精度的影响,提出并研究了改进的鲁棒下垂功率控制策略,在线路阻抗差异较大的情况下能够有效提高系统功率均分精度和抑制环流,同时具备良好的动态性能。本文完成的主要研究内容和取得的研究成果如下:(1)在分析了逆变器独立运行的几种经典控制方法后,选取了双环PI和重复控制进行详细研究,建立了双环PI控制逆变系统与重复控制逆变系统的模型,对其进行了仿真与对比分析,提出一种基于双环PI和重复控制的复合控制方法,并通过仿真实验得出如下结论:复合控制方法相比较于单独的双环PI和重复控制,其性能更优。(2)在分析了并联逆变系统等效电路模型、下垂功率控制原理以及环流特性的基础上,结合双环PI控制和重复控制的复合控制方法,采用逆变器等效输出阻抗呈阻性的下垂功率控制策略,建立了并联逆变系统的模型,并在MATLAB/Simulink模块中对其进行了仿真研究。得出如下结论:逆变器等效输出阻抗为阻性的功率下垂控制策略能够较好实现系统的功率均分,但在线路阻抗和输出电压差异较大的情况下,系统的功率均分精度将会受到影响,严重时会导致系统不稳定。(3)针对并联逆变系统线路阻抗和输出电压差异影响系统功率均分精度和环流这一问题,基于常规的下垂功率控制策略,提出了一种改进的鲁棒下垂功率控制策。首先在对自适应虚拟阻抗环节、有功功率环中的积分环节以及电压初始值环节进行研究的基础上,建立了改进的下垂功率控制器模型。在MATLAB/Simulink模块中对改进鲁棒下垂功率控制策略对比常规的鲁棒下垂功率控制策略进行了仿真分析,结果验证了改进之后的方法相比较于常规方法具有更高的功率均分精度以及环流抑制能力,特别是在动态响应性能上,能在更短时间完成过渡并保证功率波动更小,证明了本文所提策略的有效性。并联逆变系统线路阻抗差异较大会增大逆变单元之间的电压幅值和相位差异,本文所提出的方法能够有效减小这些差异对系统功率均分精度以及环流的影响,并具有良好的动态性能和稳态性能。
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