一种并网逆变器多目标协同优化的不平衡控制方法技术

技术编号:11091256 阅读:192 留言:0更新日期:2015-02-26 20:08
一种并网逆变器多目标协同优化的不平衡控制方法,属于并网逆变器的控制方法。该不平衡控制方法:解析负序电流的幅值和相位,调节比例因子k使并网逆变器在多目标之间平滑切换;分别基于网侧和变换器侧的瞬时功率模型,建立以抑制瞬时有功和无功二次功率波动为依据的电流幅值、相位关系,得到负序指令电流生成矩阵T;以平衡三相交流电流、抑制网侧瞬时有功功率二次波动和网侧瞬时无功功率二次波动为控制目标,选择合适的比例因子k,使电网不平衡下三种目标得以协调控制。本发明专利技术所述方法原理简单,结构清晰,只需调整参数k便可获得期望的并网逆变器的最优工作状态。

【技术实现步骤摘要】
-种并网逆变器多目标协同优化的不平衡控制方法
本专利技术涉及一种并网逆变器的控制方法,特别是一种并网逆变器多目标协同优化 的不平衡控制方法。
技术介绍
并网逆变器是连接分布式发电单元和电网的桥梁,二者之间相互影响,分布式发 电单元注入电网的电流可能存在谐波导致逆变器并网不满足相关标准,而电网也可能提供 三相不平衡的电压,影响逆变器的正常运行。 三相不平衡是电网中常见的故障类型,在电网电压出现三相不平衡故障时,为使 逆变器仍然能够正常运行,通常采取两种措施:增大直流侧电容和交流侧电感稳定直流侧 电压和交流侧电流,或采用不平衡控制策略达到不同的控制目标。采用不平衡控制策略比 改变主电路参数更能达到满意的控制效果,现有不平衡控制技术中多以三种独立的控制目 标为依据计算指令电流,分别是(1)平衡三相交流输出电流;(2)抑制直流侧电压二次谐 波;(3)抑制网侧瞬时无功功率的二次波动。在大功率场合,由于滤波器上的瞬时有功功率 不为零,导致网侧和变换器侧的瞬时有功功率不相等,进而使直流侧电压二次波动的抑制 程度不同。因此,分别采用基于网侧和变换器侧两种功率模型求取相本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种并网逆变器多目标协同优化的不平衡控制方法,其特征在于:解析负序电流的幅值和相位关系,得到基于网侧和变换器侧瞬时功率模型的负序指令电流生成矩阵Tn和Tm,调节比例因子k达到多种目标协同控制和逆变器的最优工作状态,具体实现步骤为:步骤一:建立LCL滤波的三相并网逆变器的主电路和控制电路,主电路包括分布式发电模块等效的直流电源udc、直流侧电容C、并网逆变器V、输出LCL滤波器,控制电路采用PI电压外环和PR电流内环的双闭环控制策略;步骤二:对三相电网电压、三相网侧电流和滤波电容处电流采样,分别进行Clark变换得到αβ坐标系下的值eα、eβ、i2α、i2β和icα、icβ,利用双二阶广义积分器...

【技术特征摘要】
1. 一种并网逆变器多目标协同优化的不平衡控制方法,其特征在于:解析负序电流的 幅值和相位关系,得到基于网侧和变换器侧瞬时功率模型的负序指令电流生成矩阵1;和 Tm,调节比例因子k达到多种目标协同控制和逆变器的最优工作状态,具体实现步骤为: 步骤一:建立LCL滤波的三相并网逆变器的主电路和控制电路,主电路包括分布式发 电模块等效的直流电源ud。、直流侧电容C、并网逆变器V、输出LCL滤波器,控制电路采用PI 电压外环和PR电流内环的双闭环控制策略; 步骤二:对三相电网电压、三相网侧电流和滤波电容处电流采样,分别进行Clark变换 得到〇@坐标系下的值1、4、。、0和込。、込0,利用双二阶广义积分器5(?1对所需 信号提取正负序分量; 步骤三:将直流电压给定信号和反馈信号做差,送入PI调节器,PI调节器输出信号经 过陷波器得到d轴正序指令电流信号Z2/' 步骤四:将d轴正序指令电流信号/2,和给定值f2q+#做反Park变换,得到α、β轴正 序指令电流/[目号/2d+、〗2β+ ; 步骤五:将和/2q+!>以矩阵的形式与负序指令电流生成矩阵!;或Tm相乘再乘以比例 因子k,得到α、β轴负序指令电流信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:耿乙文李小强吴琼李珊珊王凯张雪张雷伍小杰
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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