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文檔簡介
1、隨著人口的急劇增長、社會經(jīng)濟的發(fā)展,全球?qū)δ茉吹男枨笠仓饾u增大,而傳統(tǒng)能源的總量是有限的,因此開發(fā)新能源就顯得非常重要。太陽能具有資源豐富、清潔等優(yōu)點,是理想的可替代能源。光伏逆變器是太陽能轉(zhuǎn)換成電能的重要部分。
通過對光伏逆變器的分析,構(gòu)建其數(shù)學(xué)模型,依據(jù)該模型對光伏逆變器的三種控制策略進行詳細的分析,同時對光伏電池的最大功率點跟蹤(MPPT)功能進行分析。本論文圍繞這兩個部分展開了研究,主要做了以下工作:
首先,
2、以光伏逆變器的理論為基礎(chǔ),詳細分析光伏逆變器的三種控制策略。第一種是在電網(wǎng)電壓理想情況下的dq雙閉環(huán)控制技術(shù),該方法可以實現(xiàn)母線電壓穩(wěn)定、功率因數(shù)可調(diào)等功能。然而在電網(wǎng)電壓跌落情況下,會有負序分量的產(chǎn)生。正負序分量在電感上的相互耦合導(dǎo)致母線電壓產(chǎn)生波動,傳統(tǒng)的dq控制技術(shù)已經(jīng)不能夠達到很好的控制效果,因此本文介紹了第二種方法即正負序分離的dq控制方法。仿真結(jié)果驗證了正負序分離的雙閉環(huán)控制算法既適用于低電壓跌落情況,又適用于電網(wǎng)電壓平衡情
3、況。第二種方法雖然在一定程度上抑制了母線電壓的波動,但是不能從根本上消除這種波動。因為電網(wǎng)電壓不平衡時負序分量是客觀存在的,如果要消除該波動,就需要將控制環(huán)內(nèi)部的電感除外,因此本文介紹了第三種控制方法,即電網(wǎng)電壓不平衡情況下的改進控制技術(shù)。這種控制策略同樣可以實現(xiàn)母線電壓穩(wěn)定和功率調(diào)度等功能,最后對光伏逆變器的第三種控制模型進行詳細的設(shè)計。仿真結(jié)果表明第三種控制策略可以實現(xiàn)功率調(diào)度和母線電壓穩(wěn)定等功能,而且母線電壓的穩(wěn)定性比第二種控制策
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