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三相并网光伏发电系统的运行控制策略

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 01:01:10
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三相并网光伏发电系统的运行控制策略【摘要】:鉴于光伏发电在全球电力能源结构中的战略地位,太阳能完全具备成为未来主要供应能源的潜力,因此光伏并网发电技术成为了重要的研究方向。本文以三

【摘要】: 鉴于光伏发电在全球电力能源结构中的战略地位,太阳能完全具备成为未来主要供应能源的潜力,因此光伏并网发电技术成为了重要的研究方向。本文以三相光伏并网发电系统的控制策略为研究对象,深入分析其工作原理并建立数学模型,针对光伏阵列的最大功率点跟踪方法、单级式和两级式并网发电系统的控制策略以及并网滤波器的设计原理等问题进行全面系统的研究。 首先,本文根据太阳能电池的电气特性以及光伏阵列在不同的光照强度和环境温度下的输出特性,分别对目前几种经典的定步长和变步长的最大功率跟踪(MPPT)方法进行理论分析,并结合DC/DC推挽电路的实验台架上进行实验验证;此外分析了光伏系统启动时的由于采样误差而造成对实际功率计算产生严重偏差的影响,在此基础上提出了采用恒压法(CVT)启动的方法来改善系统的启动特性,通过实验验证了其改善后的启动性能。由于单级式三相光伏并网发电系统中存在光照强度突然减弱而引起的直流母线下降甚至崩溃的问题,在常规的扰动观测法的基础上提出了一种改进方案,通过在单级式三相光伏并网发电系统中验证了该方案的可行性。 其次,分析了三相光伏并网逆变器的工作原理和拓扑结构,建立三相光伏并网逆变器的状态空间数学模型。基于三相光伏并网逆变器控制策略的研究现状,以并网滤波器为切入点研究采用不同滤波器的三相光伏并网逆变器的控制方案,尤其是重点研究基于LCL滤波器的三相并网光伏逆变器的控制策略。同时总结L型、LC型滤波器的设计原理,并且分析了在并网逆变器控制为电流源并网时采用LCL型滤波器的优势,针对目前国内外LCL型滤波器的设计方法,分析几种设计方法的优缺点,提出了在尽量节约总的电感磁心材料的前提下,设计出滤波效果最优的LCL型滤波器的参数值,同时还保证LCL型滤波器的谐振频率不能太小,以免成为制约电流控制器设计时的因素,并给出设计实例。 然后,通过分析dq坐标系下采用LCL型滤波器的三相并网逆变器的数学模型,可以看出由于采用了LCL型滤波器,d轴和q轴上的控制变量之间具有强耦合作用。如果通过状态反馈解耦控制会使控制系统设计起来非常复杂,于是本文基于αβ坐标系采用了基于并网电流外环电容电流内环电流的双环控制策略,并提出了一套合理的控制器参数设计方法,针对PI控制器在静止坐标系下跟踪正弦指令不能完全实现零稳态误差的问题,引入PR谐振控制器,通过仿真和实验详细地对比分析相同参数下PI控制器与PR控制器的性能。 为了满足IEEE Std 929-2000标准以及国内关于光伏系统并网技术要求中对并网电流波形畸变的规定,考虑LCL谐振峰抑制问题,提出了基于状态反馈极点配置与重复控制相结合的控制策略,利用LCL型滤波器的电感电流和电容电压的反馈量,将系统的闭环极点配置在所希望的位置,从而获得满意的动态特性,另外利用重复控制改善状态反馈控制的稳态性能,提高波形质量,使系统兼具良好的动态、静态性能,能满足光伏并网控制的性能要求,并在三相光伏并网逆变器的实验台架上分别采用以上提出的两种并网控制方案实现并网运行,同时进行并网电流控制策略的实验验证。 最后,深入分析两级式三相并网光伏发电系统的运行特点以及两级变换器之间的配合问题,总结了两种不同的控制策略,并结合理论研究,在DC/DC推挽试验系统和三相光伏并网试验系统的基础上搭建两级式三相并网光伏发电系统仿真模型,并重点进行控制策略的仿真研究。 【关键词】:光伏逆变器 并网 最大功率跟踪 电流双环控制 状态反馈 重复控制 LCL型滤波器
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-12
  • 1 绪论12-32
  • 1.1 太阳能以及光伏发电12-15
  • 1.2 光伏并网发电的广泛前景15-20
  • 1.3 光伏并网发电系统的介绍20-22
  • 1.4 光伏并网发电的技术现状22-28
  • 1.5 本文的选题依据28-30
  • 1.6 本文的主要研究内容30-32
  • 2 光伏阵列最大功率点跟踪方法研究32-58
  • 2.1 前言32
  • 2.2 太阳能电池的数学模型及其特性32-34
  • 2.3 目前经典的最大功率跟踪方法34-41
  • 2.4 变步长导纳增量法41-42
  • 2.5 采样误差对系统实现MPPT 功能的影响分析42-45
  • 2.6 CVT 启动的最大功率跟踪方法研究45-46
  • 2.7 单级式并网光伏发电系统最大功率跟踪的实现46-52
  • 2.8 MPPT 算法实验分析52-57
  • 2.9 本章小结57-58
  • 3 三相光伏并网发电系统的理论研究58-76
  • 3.1 前言58
  • 3.2 L 型滤波器的三相光伏逆变器的数学模型与并网控制策略58-61
  • 3.3 LC 型滤波器的三相光伏逆变器的数学模型与控制策略61-63
  • 3.4 LCL 型滤波器的三相光伏逆变器的数学模型与控制策略63-74
  • 3.5 本章小结74-76
  • 4 并网滤波器的设计原理76-96
  • 4.1 前言76
  • 4.2 L 型滤波器的设计方法76-80
  • 4.3 LC 型滤波器的设计方法80-83
  • 4.4 LCL 型滤波器的设计方法83-93
  • 4.5 LCL 型滤波器的设计实例93-95
  • 4.6 本章小结95-96
  • 5 基于 LCL 滤波器的三相并网光伏逆变器的控制策略96-131
  • 5.1 前言96
  • 5.2 基于电流双环的并网控制策略96-107
  • 5.3 引入PR 谐振控制器的双环控制策略107-112
  • 5.4 基于状态反馈极点配置与重复控制相结合的控制策略112-122
  • 5.5 仿真分析与实验结果122-129
  • 5.6 本章小结129-131
  • 6 两级式三相光伏发电系统的控制策略研究131-143
  • 6.1 前言131
  • 6.2 两级式光伏发电系统的拓扑结构131-133
  • 6.3 两级式光伏发电系统的控制策略133-139
  • 6.4 并网逆变器直流母线电压控制器设计139-140
  • 6.5 仿真分析140-142
  • 6.6 本章小结142-143
  • 7 全文总结与工作展望143-146
  • 7.1 全文总结143-144
  • 7.2 今后工作展望144-146
  • 致谢146-147
  • 参考文献147-157
  • 附录 1 攻读博士学位期间发表论文目录157-159
  • 附录 2 攻读博士学位期间参加的主要科研项目159


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