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文檔簡介
1、隨著傳統(tǒng)化石能源的減少以及人類對能源需求的日益增加,新能源發(fā)電是全球研究的熱點問題之一。分布式發(fā)電系統(tǒng)作為新能源電源與電網(wǎng)的連接橋梁,是電力電子技術與電網(wǎng)技術的交叉環(huán)節(jié)。本文以三相雙模式逆變器為基礎,研究了其在并網(wǎng)模式和獨立模式的控制策略,并對其反孤島策略和模式切換進行了研究。
首先,本文介紹了三相雙模式逆變器的主電路拓撲,分析了其并網(wǎng)運行模式和獨立運行模式,并網(wǎng)運行時,輸出濾波器采用LCL型濾波器,獨立運行時,輸出濾波器采用
2、LC型濾波器。分別建立了雙模式逆變器在并網(wǎng)模式運行和獨立模式運行時的數(shù)學模型。
其次,本文設計了雙模式逆變器的控制策略。在并網(wǎng)模式下,采用基于電容電流內(nèi)環(huán)并網(wǎng)電流外環(huán)的雙環(huán)控制策略;在獨立模式下,采用基于電容電流內(nèi)環(huán)電容電壓外環(huán)的雙環(huán)控制策略。分別探討了外環(huán)參數(shù)和內(nèi)環(huán)參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響,得到了一組最優(yōu)的控制器參數(shù)。以此為基礎,提出了基于共電容電流內(nèi)環(huán)的雙模式逆變器控制策略。
第三,本文設計了雙模式逆變器的反孤島檢測
3、策略。孤島運行時,功率足夠匹配的負載造成的檢測盲區(qū)會導致系統(tǒng)孤島檢測失敗。本文設計了基于無功-頻率特性曲線的反孤島檢測策略,經(jīng)過理論分析和仿真驗證,這種反孤島策略能夠有效的避免檢測盲區(qū)。
然后,本文設計了雙模式逆變器在模式切換時的切換流程。在模式切換過程中,造成并網(wǎng)端口處的電壓電流沖擊主要是由與并網(wǎng)端口處電壓不匹配造成的。對現(xiàn)有的鎖相環(huán)進行改進,減小了切換過程中的電壓差。設計了兩種模式之前切換的流程,通過仿真驗證,能夠有效的避
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