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1、長(zhǎng)久以來,電力系統(tǒng)一直采用以高電壓、大電網(wǎng)為主要特征的生產(chǎn)模式,即集中發(fā)電模式。然而,現(xiàn)代社會(huì)的飛速發(fā)展對(duì)電能質(zhì)量的要求不斷提高,這種集中發(fā)電模式已經(jīng)不能滿足越來越高的電能質(zhì)量需求。同時(shí),世界范圍內(nèi)爆發(fā)的電力危機(jī)、能源危機(jī)和大規(guī)模停電等事故加速了電力系統(tǒng)的改革進(jìn)程。分布式發(fā)電系統(tǒng)由于資源廣泛、可分布于用戶附近,發(fā)電方式靈活等優(yōu)點(diǎn),成為集中發(fā)電模式的有利輔助方式。為進(jìn)一步擴(kuò)大系統(tǒng)供電容量、提高可靠性,逆變器的并聯(lián)運(yùn)行模式成為了分布式發(fā)電的
2、發(fā)展方向。其中,并聯(lián)逆變器的無互聯(lián)線控制方式以其冗余度高、靈活性好等優(yōu)點(diǎn)備受關(guān)注。
本文選取無互聯(lián)線的并聯(lián)逆變器系統(tǒng)作為研究對(duì)象,對(duì)獨(dú)立運(yùn)行的單相全橋逆變器進(jìn)行了系統(tǒng)分析和參數(shù)設(shè)計(jì)。以兩逆變器并聯(lián)運(yùn)行為例,分析了其運(yùn)行原理和環(huán)流產(chǎn)生的原因,給出了影響環(huán)流的兩個(gè)主要因素,輸出電壓差和等效阻抗。針對(duì)并聯(lián)運(yùn)行中產(chǎn)生的環(huán)流問題,本文給出了兩種抑制環(huán)流的控制算法,下垂特性控制法和虛擬阻抗法。詳細(xì)分析了下垂功率調(diào)節(jié)的過程,同時(shí)確定了下垂系
3、數(shù)的選取方法。詳細(xì)分析了逆變器等效阻抗的零極點(diǎn)位置變化對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)及暫態(tài)性能的影響,提出了一種優(yōu)化虛擬阻抗系數(shù)的方法,有效地改善了逆變器的動(dòng)態(tài)及穩(wěn)態(tài)性能。
最后,通過Matlab/Simulink仿真軟件搭建了無互聯(lián)線的逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的模型,分別針對(duì)穩(wěn)態(tài)、暫態(tài)和參數(shù)有差異時(shí)進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn),以驗(yàn)證并聯(lián)系統(tǒng)在不同狀態(tài)下的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)性能。仿真實(shí)驗(yàn)表明本文所用算法能夠抑制逆變器間的環(huán)流流動(dòng),提升了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,驗(yàn)證了算法及參數(shù)選擇
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