面向直流微电网的直流有源滤波器的控制方法技术

技术编号:9598596 阅读:88 留言:0更新日期:2014-01-23 03:38
面向直流微电网的直流有源滤波器的控制方法,本发明专利技术涉及面向直流微电网的直流有源滤波器的控制方法。它为了解决解决直流微电网带动非线性负载时电能质量恶化的问题。本发明专利技术在包含电容和双向变换器的直流有源滤波器中,获取直流负载的电流扰动值,并与电容电压的闭环调节器的输出值相加作为所述直流有源滤波器的输出电流的给定值,输出电流闭环采用比例积分结合重复控制器,根据重复控制器的输出极性决定双向变换器的工作模式和占空比。本发明专利技术能够很好地抑制非线性负载对直流微电网的影响,提高直流微电网的电能质量。本发明专利技术适用于电能变换领域,用于滤除联入直流微电网的负载电流的谐波。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】,本专利技术涉及。它为了解决解决直流微电网带动非线性负载时电能质量恶化的问题。本专利技术在包含电容和双向变换器的直流有源滤波器中,获取直流负载的电流扰动值,并与电容电压的闭环调节器的输出值相加作为所述直流有源滤波器的输出电流的给定值,输出电流闭环采用比例积分结合重复控制器,根据重复控制器的输出极性决定双向变换器的工作模式和占空比。本专利技术能够很好地抑制非线性负载对直流微电网的影响,提高直流微电网的电能质量。本专利技术适用于电能变换领域,用于滤除联入直流微电网的负载电流的谐波。【专利说明】
本专利技术涉及电能变换领域。
技术介绍
直流微电网是近几年刚刚兴起的一种发电源集成供电形式,特别适合于具有直流输出特性的发电源的互联,例如光伏发电系统,蓄电池充放电系统,超级电容充放电系统坐寸ο在直流微电网中,当带动单相直流-交流逆变器等非线性负载时,直流侧的电流具有典型的非线性和周期波动性,由于现有直流微电网中的直流母线电压由各个直流发电源共同作用来维持恒定,由于直流发电源系统大多采用比例积分控制器,对于非线性负载造成的周期性扰动无法完全消除,造成在这种情况下直流微电网的直流母线电压将受到非线性负载的影响存在周期性波动,造成供电质量恶化,严重影响系统的稳定性。
技术实现思路
本专利技术为了解决直流微电网带动非线性负载时电能质量恶化的问题,从而提出了。,所述的直流有源滤波器包括电容Cl、电容C2、电感、第一功率开关和第二功率开关,电容Cl的一端连接电感的一端,电感的另一端同时连接第一功率开关的功率输入端和第二功率开关的功率输出端,第二功率开关的功率输入端连接电容C2的一端,所述的电容C2的一端作为直流有源滤波器的正极输出端与非线性负载的正极连接,电容C2的另一端同时连接第一功率开关的功率输出端和电容Cl的另一端,所述的电容Cl的另一端作为有源滤波器的负极输入端与非线性负载的负极相连;该方法包括如下步骤:步骤一、通过负载电流采集电路采集非线性负载的电流,将采集的非线性负载电流发送至有限冲击响应滤波器,通过有限冲击响应滤波器滤波获得非线性负载电流的平均值,将所述的非线性负载电流的平均值减去非线性负载电流获得电流差值,将所述的电流差值作为非线性负载电流的谐波值;步骤二、设定电容Cl电压给定值,通过电容电压采集电路采集电容Cl的电压,将电容Cl的电压输入至低通滤波器,通过低通滤波器滤波获得电容Cl电压的平均值,将电容Cl电压给定值减去电容Cl电压的平均值获得电压差值,将获得的电压差值发送至第一比例积分调节器,经第一比例积分调节器计算获得直流有源滤波器输出电流的平均给定值;步骤三、将步骤一获得的非线性负载电流的谐波值加上步骤二获得的直流有源滤波器输出电流的平均给定值获得电流值,将获得的电流值作为直流有源滤波器输出电流的给定值,通过输出电流采集电路采集所述的直流有源滤波器的输出电流,获得直流有源滤波器输出电流的实际值,将直流有源滤波器输出电流的给定值减去直流有源滤波器输出电流的实际值获得电流差值,将获得的电流差值同时输入至第二比例积分调节器和重复控制器,将第二比例积分调节器的输出电压值与重复控制器的输出电压值相加获得电压和值,将获得的电压和值作为直流有源滤波器的输出电压的给定值;步骤四、判断步骤三中所获得的直流有源滤波器的输出电压的给定值是否大于零,若是,则所述的直流有源滤波器工作于降压模式,第一功率开关关断,将所述的直流有源滤波器的输出电压的给定值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第二功率开关导通;若否,则第二功率开关关断;若否,则所述的直流有源滤波器工作于升压模式,第二功率开关关断,将直流有源滤波器的输出电压的给定值的绝对值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第一功率开关导通;若否,则第一功率开关关断。本专利技术的有益效果:本专利技术通过对所连入直流微电网的非线性负载进行有源滤波控制,保证直流微电网侧的负载输入电流为直流量,从而保证直流微电网的供电质量,降低对其它负载的影响,并能够有效提高系统的稳定性和拓宽对负载的适应性。与现有技术相比直流微电网直流母线电压的控制精度提高5%以上。【专利附图】【附图说明】图1为本专利技术的直流有源滤波器的控制方法的原理结构图;图2为本专利技术所涉及的直流微电网结构图;图3为本专利技术所涉及的直流有源滤波器的电气结构图。【具体实施方式】【具体实施方式】一、结合图1和图3具体说明本实施方式,本实施方式所述的的原理结构图如图1所示,所述的直流有源滤波器包括电容Cl、电容C2、电感L1、第一功率开关SI和第二功率开关S2,电容Cl的一端连接电感LI的一端,电感LI的另一端同时连接第一功率开关SI的功率输入端和第二功率开关S2的功率输出端,第二功率开关S2的功率输入端连接电容C2的一端,所述的电容C2的一端作为直流有源滤波器的正极输出端与非线性负载I的正极连接,电容C2的另一端同时连接第一功率开关SI的功率输出端和电容Cl的另一端,所述的电容Cl的另一端作为有源滤波器的负极输入端与非线性负载I的负极相连;该方法包括如下步骤:步骤一、通过负载电流采集电路2采集非线性负载I的电流,将采集的非线性负载I电流发送至有限冲击响应滤波器4,通过有限冲击响应滤波器4滤波获得非线性负载I电流的平均值,将所述的非线性负载I电流的平均值减去非线性负载I电流获得电流差值,将所述的电流差值作为非线性负载I电流的谐波值;步骤二、设定电容Cl电压给定值,通过电容电压采集电路9采集电容Cl的电压,将电容Cl的电压输入至低通滤波器8,通过低通滤波器8滤波获得电容Cl电压的平均值,将电容Cl电压给定值减去电容Cl电压的平均值获得电压差值,将获得的电压差值发送至第一比例积分调节器7,经第一比例积分调节器7计算获得直流有源滤波器输出电流的平均给定值;步骤三、将步骤一获得的非线性负载I电流的谐波值加上步骤二获得的直流有源滤波器输出电流的平均给定值获得电流值,将获得的电流值作为直流有源滤波器输出电流的给定值,通过输出电流采集电路3采集所述的直流有源滤波器的输出电流,获得直流有源滤波器输出电流的实际值,将直流有源滤波器输出电流的给定值减去直流有源滤波器输出电流的实际值获得电流差值,将获得的电流差值同时输入至第二比例积分调节器5和重复控制器6,将第二比例积分调节器5的输出电压值与重复控制器6的输出电压值相加获得电压和值,将获得的电压和值作为直流有源滤波器的输出电压的给定值;步骤四、判断步骤三中所获得的直流有源滤波器的输出电压的给定值是否大于零,若是,则所述的直流有源滤波器工作于降压模式,第一功率开关SI关断,将所述的直流有源滤波器的输出电压的给定值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第二功率开关S2导通;若否,则第二功率开关S2关断;若否,则所述的直流有源滤波器工作于升压模式,第二功率开关S2关断,将直流有源滤波器的输出电压的给定值的绝对值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第一功率开关Si导通;若否,则第一功率开关SI关断。本专利技术所涉及的直流微电网结构如图2所示,包括光伏发电系统和蓄电池储能系统,带动单相直流-交流逆变负载,实现的功能为通过对光伏发电系统和本文档来自技高网...

【技术保护点】
面向直流微电网的直流有源滤波器的控制方法,所述的直流有源滤波器包括电容C1、电容C2、电感(L1)、第一功率开关(S1)和第二功率开关(S2),电容C1的一端连接电感(L1)的一端,电感(L1)的另一端同时连接第一功率开关(S1)的功率输入端和第二功率开关(S2)的功率输出端,第二功率开关(S2)的功率输入端连接电容C2的一端,所述的电容C2的一端作为直流有源滤波器的正极输出端与非线性负载(1)的正极连接,电容C2的另一端同时连接第一功率开关(S1)的功率输出端和电容C1的另一端,所述的电容C1的另一端作为有源滤波器的负极输入端与非线性负载(1)的负极相连;其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤一、通过负载电流采集电路(2)采集非线性负载(1)的电流,将采集的非线性负载(1)电流发送至有限冲击响应滤波器(4),通过有限冲击响应滤波器(4)滤波获得非线性负载(1)电流的平均值,将所述的非线性负载(1)电流的平均值减去非线性负载(1)电流获得电流差值,将所述的电流差值作为非线性负载(1)电流的谐波值;步骤二、设定电容C1电压给定值,通过电容电压采集电路(9)采集电容C1的电压,将电容C1的电压输入至低通滤波器(8),通过低通滤波器(8)滤波获得电容C1电压的平均值,将电容C1电压给定值减去电容C1电压的平均值获得电压差值,将获得的电压差值发送至第一比例积分调节器(7),经第一比例积分调节器(7)计算获得直流有源滤波器输出电流的平均给定值;步骤三、将步骤一获得的非线性负载(1)电流的谐波值加上步骤二获得的直流有源滤波器输出电流的平均给定值获得电流值,将获得的电流值作为直流有源滤波器输出电流的给定值,通过输出电流采集电路(3)采集所述的直流有源滤波器的输出电流,获得直流有源滤波器输出电流的实际值,将直流有源滤波器输出电流的给定值减去直流有源滤波器输出电流的实际值获得电流差值,将获得的电流差值同时输入至第二比例积分调节器(5)和重复控制器(6),将第二比例积分调节器(5)的输出电压值与重复控制器(6)的输出电压值相加获得电压和值,将获得的电压和值作为直流有源滤波器的输出电压的给定值;步骤四、判断步骤三中所获得的直流有源滤波器的输出电压的给定值是否大于零,若是,则所述的直流有源滤波器工作于降压模式,第一功率开关(S1)关断,将所述的直流有源滤波器的输出电压的给定值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第二功率开关(S2)导通;若否,则第二功率开关(S2)关断;若否,则所述的直流有源滤波器工作于升压模式,第二功率开关(S2)关断,将直流有源滤波器的输出电压的给定值的绝对值与高频锯齿波相减获得差值,判断所述的差值是否大于零,若是,则第一功率开关(S1)导通;若否,则第一功率开关(S1)关断。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:骆素华吴凤江骆林松张陆捷冯帆
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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