《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 業界動態 > 基于重復控制技術的光伏逆變器并網控制策略研究

基于重復控制技術的光伏逆變器并網控制策略研究

2009-01-08
作者:陳旭紅1, 單鴻濤1, 鹿 婷2

??? 摘? 要: 分析了電壓型控制模式下的逆變器并網的電路結構和數學模型,提出了基于重復控制技術的光伏逆變器并網控制策略,仿真和實驗結果表明方案滿足逆變器并網要求。?

??? 關鍵詞: 光伏系統;? 并網;? 逆變器; 重復控制

?

??? 太陽能以其獨具的可再生、清潔的優勢,有很大的發展空間。而光伏并網發電系統是光伏系統的發展趨勢,作為光伏系統的核心, 并網逆變器的開發越來越受到學術界和產業界的關注。近年來, 數字化逆變器控制技術獲得廣泛應用,無差拍控制、滑模變結構控制、神經網絡控制、模糊控制、廣義預測控制、廣義最小方差控制等數字控制方案獲得了比較多的關注。然而,真正在實際逆變器系統中應用較多的是重復控制。?

??? 本文主要就并網逆變器的并網控制策略問題進行討論,并以單相逆變器進行系統仿真研究。?

1 并網逆變器拓撲及并網控制策略 ?

??? 并網逆變器的輸出控制模式主要有兩種[1]:電壓型控制模式和電流型控制模式。電壓型控制模式的原理如圖1所示,以輸出電壓作為被控量,并網逆變器的輸出是和電網電壓同頻同相的電壓源,并檢測電感上的諧波電壓對輸出電壓進行諧波補償。整個系統相當于一個內阻很小的受控電壓源。?

?

?

??? 電流型控制模式的原理如圖2所示,以輸出并網電感電流作為受控目標,逆變器的系統輸出是與電網電壓同頻同相的電流信號,整個系統等效于一個內阻較大的受控電流源。兩套系統都是以母線電壓作為外環控制,前端DC-DC控制變換器進行最大功率跟蹤,不斷調整占空比,輸出直流母線電壓不受控,因此后端的逆變器將母線電壓穩定在恒值,實際上就保證了功率輸出的平衡。市電系統可視為容量無窮大的定值交流電壓源,如果光伏并網逆變器的輸出采用電壓控制,則實際上就是一個電壓源與電壓源并聯運行的系統,這種情況下要保證系統穩定運行,必須采用鎖相控制技術以實現與市電同步,在穩定運行的基礎上,可通過調整逆變器輸出電壓的大小及相移以控制系統的有功輸出與無功輸出。并網電流和輸出電源的質量完全取決于電網電壓,只有當電網電壓質量很高時,才能得到高質量的并網電流和輸出電源。如果電網電壓受到擾動或出現不平衡,則由于并網逆變器對電網呈現出低阻特性,可能會影響逆變器的運行。如果逆變器的輸出采用電流控制,則只需控制逆變器的輸出電流以跟蹤市電電壓,再通過輸出電感連接到電網,即可達到并聯運行的目的。通過調整輸出電流的給定值可以改變輸出功率的大小,其控制方法相對簡單。但如果要實現并網/獨立兩用光伏系統,則在獨立運行模式下,逆變器要改為電壓源輸出的模式。這樣就牽涉到兩套控制系統的轉換問題。故在此僅討論圖1所示的光伏系統。?

?

?

2 電壓源控制型逆變器并網原理?

??? 電壓源型逆變器并網的等效電路如圖3所示,其中Us為電網電壓,Ug為逆變器輸出電壓,R+jX為逆變器并網緩沖電感的阻抗。由圖3可知:?

?????

?

?

??? 電網向逆變器輸出的復功率為:?

?????

????電網向逆變器輸出的有功功率和無功功率及其在δ<5°時的近似等效分別如式(4)、式(5)所示:?

?????

由此可以看出,當電網電壓幅值有差異時,傳遞無功功率;相角有差異時,傳遞有功功率。所以,根據圖1所示的電壓源型并網原理圖,將電網電壓均值作為逆變器輸出電壓幅值指令,保證無功功率為0,同時相位上保證超前電網電壓一個相角δ,用以傳遞有功功率。同時,由于電網上的諧波將反映在并網電抗上,因此檢測其兩端電壓的壓差,取其諧波分量進行重復控制補償,讓逆變器發出一個與電網電壓一致的諧波電壓,則在電感上就沒有諧波分量,保證了輸出電流的質量。?

3 控制系統設計?

3.1 重復控制器及補償器設計?

??? 逆變器的控制死區、不對稱因素、直流側電壓和電網等擾動因素的存在,會使逆變器輸出波形產生畸變。如果采用傳統PI控制,從理論上說系統是個有差系統,不可能實現無靜差跟蹤,通過增大比例系數雖然可以減小穩態誤差,但會導致控制精度降低,甚至引起系統振蕩。采用重復控制技術可以較好地解決這些問題。重復控制是基于內模原理的控制理論,即如果希望控制系統對某一參考信號進行無靜差跟蹤,則產生該參考信號的信號發生器必須包含在一個穩定的閉環系統中。并網逆變器的輸出電流波形控制實質上是一個伺服系統設計問題,系統需要跟蹤的指令信號基波為正弦波,而需要抑制的擾動信號除了基波外還含有基波頻率整數倍的多重諧波。由內模原理可知,要想實現輸出信號和指令信號之間無靜差,必須針對每一個指令信號和擾動信號設置一重內模,這將會使系統構造復雜化而難以實現。擾動信號的頻率盡管很多,但它們都具有一個共同的特征:在每一個基波周期內都以相同的波形重復出現,重復控制利用“重復信號發生器”內模,很巧妙地解決了這個問題。在重復信號發生器的作用下,控制器進行逐周期積分控制。通過對波形誤差的逐周期補償,可以抑制周期性的擾動信號,并且穩態時可以近似實現無靜差跟蹤效果[2-3]。?

??? 如圖4所示,重復控制器主要由兩部分構成:內模和輔助補償器。內模為圖中灰色背景部分,它的作用是產生周期性參考信號。輔助補償器是為了改造控制對象,以增加其穩定裕度。?

?

?

??? 在本文的仿真分析系統中,內模實際是一個周期延遲的正反饋環節。其離散脈沖傳遞函數為:?

?????

其中,取Q(z)=0.95。由圖4可知,上一周期的輸出量經過衰減0.95倍和當前誤差e進行逐基波周期累加,N為一個基波周期內并網電流的采樣次數,其值等于一個基波周期內SPWM的中斷次數即載波比。在本系統中,由于開關頻率為20kHz,故N=400 。?

??? 并網逆變器輸出電壓的傳遞函數可由下式描述:?

?????

??? 設系統參數為:直流母線電壓250V、輸出電壓幅值55V、開關頻率20kHz、濾波電感0.8mH、濾波電容20μF、濾波電感等效電阻1.32Ω,則可以得到本系統的傳遞函數為:?

?????

??? 濾波器C(z)采用超前相位補償法,利用反饋控制系統前向通道中串聯的周期延遲環節z-N,使得本來無法超前實施的控制量可以通過延遲到下一周期的適當時刻而獲得了所需要的超前作用。?

??? 超前相位補償器可以用式(10)表示:?

?????

??? 根據系統參數,設計S(z)=S1(z)S2(z),其中陷波濾波器S1(z)選取為:?

?????

其作用為對消逆變器的諧振峰,同時對逆變器截止頻率以下頻段增益衰減很小,不會影響到對該頻段諧波的抑止效果。二階低通濾波器S2(z)設計為:?

?????

用來增強系統高頻段的穩定性,用于彌補陷波濾波器缺乏高頻衰減特性的缺陷。?

??? 前饋增益Kr通常在0~1之間選擇,Kr越大誤差收斂越快,系統穩態誤差越小,但穩定性越低;反之則誤差收斂慢,系統穩態誤差增大,但穩定性增加。雖然S(z)和Q(z)在設計時已經考慮了系統穩定性的要求,但考慮到工程設計中系統穩定裕度和誤差收斂速度之間的折衷,這里選擇Kr為0.8。?

??? 控制對象相位滯后的補償是由zk等效實現的。利用z變換的基本關系式z=ejωT(T為采樣周期)可得:?

?????

??? 可見超前環節zk的模值恒為1,而相角則與所考慮的頻率成正比。取超前環節為z8,恰好可以補償S(z)P(z)在中低頻段的相位滯后。所以:?

?????

3.2 諧波檢測及提取?

??? 設電感上瞬時電壓為v(t),其基波分量為vf(t),則諧波壓降為:?

?????

??? 在開關頻率為20kHz的系統中,在400個點的任意時刻k的離散化表達式為:?

?????

??? 則基于正交特性的諧波檢測算法可以得到基波的表達式為: ?

?????

??? 代入式(16)即可求得諧波的分量Vh(k)。?

3.3 控制方案的仿真及實驗?

??? 根據上述控制方案和控制參數,在仿真軟件Matlab/Simulink環境下建立電壓源并網逆變器的仿真模型[4],如圖5所示。

?

?

??? 系統只向電網輸出有功電流,逆變器輸出電壓相角超前電網電壓;在恒電壓源的基礎上疊加150Hz、250Hz、210Hz低值電壓源模擬含有諧波分量的電網,THD=5.19%。仿真結果如圖6所示。其中,逆變器輸出電壓的總諧波畸變為THD=4.50%,并網電流的總諧波畸變THD=4.44%,滿足入網要求。?

?

?

??? 采用上述方案,在3kVA單相半橋SPWM逆變器試驗臺架上的電壓電流波形如圖7所示。其中,電網電壓THD=7.4%,并網電流THD=3.72%,滿足入網要求。?

?

?

??? 將重復控制技術引入到光伏發電系統的并網逆變器控制中,可以解決傳統的PI控制不能解決的問題。仿真和實驗結果表明,采用電壓模式并網控制策略,在重復控制作用下,可以得到較好的逆變器并網控制效果。?

參考文獻?

[1] 趙為. 太陽能光伏并網發電系統的研究[D].合肥:合肥工業大學,2004.?

[2] 李俊林. 單相逆變器重復控制和雙環控制技術研究[D].武漢:華中科技大學,2004.?

[3] 張凱. 基于重復控制原理的CVCF-PWM逆變器波形控制技術研究[D].武漢:華中科技大學,2000.?

[4] INDGREN M B. Analysis and simulation of digitallycontrolled? grid-connected PWM-converters using the spacevector average approximation. Computers in Power Electronics,1996,(8):85-89.

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产欧美日韩三区| 亚洲午夜未删减在线观看| 国产麻豆一精品一av一免费| 久久不见久久见免费视频1| 欧美日本一区二区高清播放视频| 国产一区二区三区在线观看精品| 亚洲图片欧洲图片av| 99视频日韩| 一区二区三区久久精品| 欧美一区二区三区视频免费播放| 久久成人亚洲| 亚洲网站在线看| 久久精品国产77777蜜臀| 亚洲福利在线视频| 欧美精品videossex性护士| 国产日韩亚洲欧美| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 欧美日韩国产页| 国产日韩欧美精品在线| 亚洲精品视频二区| 亚洲视频久久| 麻豆成人在线观看| 在线欧美日韩| 国产麻豆精品在线观看| 久久综合电影一区| 一区二区三区欧美激情| 中文高清一区| 中文日韩欧美| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 黄色成人精品网站| 国产精品豆花视频| 久久阴道视频| 激情婷婷久久| 亚洲人被黑人高潮完整版| 欧美日韩高清区| 99re亚洲国产精品| 国产自产在线视频一区| 欧美日韩一区二区精品| 欧美先锋影音| 久久久亚洲午夜电影| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 精品999在线观看| 一区二区三区在线视频播放| 新片速递亚洲合集欧美合集| 国产精品国产成人国产三级| 亚洲黄色一区二区三区| 欧美日韩一区成人| 欧美亚洲日本网站| 国语自产精品视频在线看8查询8| 欧美日韩国产123| 久久人人看视频| 久久精品论坛| 久久综合九色综合网站| 性感少妇一区| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 国内精品美女av在线播放| 免费久久精品视频| 国产精品入口夜色视频大尺度| 国产一区二区三区久久久久久久久| 亚洲日本中文字幕| 久久精品视频网| 国产精品av免费在线观看| 在线国产亚洲欧美| 久久av红桃一区二区小说| 久久久久国产一区二区三区| 亚洲永久在线观看| 免费成人黄色| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 亚洲国产高清高潮精品美女| 亚洲精品日韩精品| 在线观看福利一区| 欧美国产乱视频| 亚洲精品久久| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 模特精品裸拍一区| 国产在线麻豆精品观看| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 国产精品高清免费在线观看| 国精产品99永久一区一区| 欧美喷潮久久久xxxxx| 国产亚洲精品资源在线26u| 好看的亚洲午夜视频在线| av成人老司机| 亚洲精品激情| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 国产精品美女午夜av| 一区二区三区欧美激情| 亚洲精华国产欧美| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 一本久道久久久| 欧美日韩在线播放一区二区| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 国产精品综合av一区二区国产馆| 加勒比av一区二区| 亚洲国产精品第一区二区三区| 一区二区三区av| 在线成人av.com| 久久精品视频在线观看| 鲁大师成人一区二区三区| 欧美1级日本1级| 欧美日韩国产精品自在自线| 欧美影院精品一区| 91久久黄色| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 激情欧美国产欧美| 亚洲成色最大综合在线| 国产精品日韩欧美| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲第一页自拍| 欧美aaaaaaaa牛牛影院| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 久久久久久九九九九| 在线日韩一区二区| 亚洲在线观看| 亚洲欧美日本国产专区一区| 亚洲人体大胆视频| 欧美精品观看| 欧美一区二区三区免费看| 欧美午夜在线视频| 亚洲欧美怡红院| 亚洲一区二区三区免费观看| 亚洲一区欧美一区| 国产精品婷婷午夜在线观看| 国产一区欧美日韩| 亚洲一区二区三区免费视频| 国产精品三级久久久久久电影| 久久精品国亚洲| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产精品二区二区三区| 国产精品日韩电影| 亚洲黄色三级| 国产午夜精品理论片a级探花| 99re视频这里只有精品| 亚洲毛片一区二区| 久久久国产精品一区| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国产精品一区二区三区四区五区| 久久高清福利视频| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 一区二区三区在线免费观看| 亚洲麻豆国产自偷在线| 欧美精品久久一区二区| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 欧美无砖砖区免费| 欧美高清在线| 国产一区二区久久久| 亚洲第一福利社区| 欧美激情亚洲激情| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 国产麻豆精品视频| 在线观看亚洲专区| 国产一区观看| 欧美成人免费一级人片100| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美日韩理论| 欧美在线网站| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲男女毛片无遮挡| 久久久久国产一区二区三区四区| 99精品热6080yy久久| 在线不卡亚洲| 亚洲欧美综合一区| 亚洲国产成人在线| 国产精品久久久久免费a∨| 国产一区二区精品久久99| 一区二区三区黄色| 国产麻豆精品theporn| 中文欧美字幕免费| 久久综合色一综合色88| 欧美日韩在线视频一区| 久久亚洲精选| 久久久久天天天天| 国产日韩视频一区二区三区| 国产最新精品精品你懂的| 夜夜嗨一区二区三区| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲国产精品999| 精品88久久久久88久久久| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 亚洲精品国产日韩| 国产一区二区三区直播精品电影| 黄色成人在线免费| 欧美日本国产视频| 久久只有精品| 国产精品免费一区豆花| 亚洲大胆人体在线| 羞羞色国产精品| 国产日产欧美精品| 一区二区三区欧美在线观看| 久久久另类综合| 国产在线观看91精品一区| 欧美在线一二三四区| 欧美精品三区| 国产精品久久久久久久久| 亚洲综合国产| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 欧美不卡激情三级在线观看| 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产精品视频精品视频| 欧美黄色一区二区| av成人福利| 亚洲人成人99网站| aa日韩免费精品视频一| 亚洲日本va在线观看| 久久九九精品99国产精品| 国产精品久久午夜| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产精品久久久久av| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 亚洲自拍偷拍一区| 亚洲精品女人| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 激情综合亚洲| 在线日本欧美| 久久成人免费日本黄色| 狠狠爱综合网| 国产精品视频不卡| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 国产日韩精品综合网站| 亚洲二区在线观看| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 欧美国产精品人人做人人爱| 久久久爽爽爽美女图片| 亚洲精品美女在线观看播放| 99热精品在线| 国产毛片精品视频| 欧美三日本三级三级在线播放| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 久久av一区二区三区漫画| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 亚洲一区二区三区中文字幕| 欧美啪啪成人vr| 亚洲一二三四久久| 国产精品视屏| 欧美日韩播放| 久久精品一区四区| 亚洲精品国产品国语在线app| 国产精品视频内| 国产一区二区在线观看免费播放| 欧美日韩不卡在线| 国产日韩欧美综合精品| 亚洲视频碰碰| 亚洲精品一二| 在线观看日韩精品| 欧美新色视频| 18成人免费观看视频| 久久久不卡网国产精品一区| 亚洲大胆人体在线| 国产日韩欧美精品综合| 亚洲黄页视频免费观看| 国产视频一区在线观看一区免费| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 欧美高清视频在线| 欧美婷婷在线| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 小黄鸭精品密入口导航| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 99视频有精品| 精品福利电影| 在线视频一区二区| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 欧美一二三区在线观看| 尹人成人综合网| 久久尤物电影视频在线观看| 久久在线免费视频| 欧美午夜激情视频| 国产精品久久一区主播| 亚洲淫性视频| 国产精品久久久久国产a级| 可以免费看不卡的av网站| 亚洲国产精品专区久久| 欧美性大战久久久久久久| 精品成人在线视频| 亚洲欧洲偷拍精品| 国内精品写真在线观看| 国产一区二区三区网站| 欧美大片国产精品| 狠狠色综合网站久久久久久久| 亚洲国产成人高清精品| 亚洲国产精品专区久久| 国产在线乱码一区二区三区| 香蕉尹人综合在线观看| 欧美黄网免费在线观看| 亚洲专区在线视频| 亚洲欧美久久久| 欧美午夜三级| 亚洲精品美女久久7777777| 国产一区二区毛片| 欧美日韩日本网| 亚洲精品欧美在线| 国产精品分类| 国产精品午夜视频| 亚洲三级电影在线观看| 亚洲一区在线看| 91久久久精品| 国产在线不卡精品| 久久超碰97中文字幕| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 久久人人爽爽爽人久久久| 国产精品xxxxx| 亚洲激情小视频| 日韩视频不卡中文| 激情成人综合网| 亚洲天堂免费观看| 亚洲老板91色精品久久| 国产自产2019最新不卡| 久久偷窥视频| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 亚洲欧洲日韩女同| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 亚洲一区成人| 另类欧美日韩国产在线| 国产有码在线一区二区视频| 亚洲精品久久久久久久久久久| 美女91精品| 久久九九精品| 欧美久久久久久| 日韩视频在线一区二区| 欧美日本不卡| 在线播放视频一区|