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并网逆变器控制策略及调节分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u6228并网逆变器控制策略及调节分析案例 11111.1瞬时无功理论控制思想 162021.2井网逆变系统控制策略 2本章主要研究上述分析的电压型并网三相PWM逆变器的有用控制方法,并讨论在相应控制模式下产生的控制特性,以及应用的理论分析。并网逆变器的研究和设计的主要目标之一是产生稳定的交流电,并以更高的功率因数将其尽可能多地集成到电网中。因此,明智地选择控制方法变得越来越重要。1.1瞬时无功理论控制思想一位来自日本的著名物理学者赤木泰文首先提出来瞬时无功功率理论的思想并对其进行理论设计和研究构想,利用这种用于理论和功率计算的新模型方法,我们确定了瞬时有功功率的平均值,例如瞬时无功功率系数q和瞬时无效有功驱动功率系数p。(1)三相直角坐标系下的功率表示在三相交流直角直线坐标系中的abc下相直流电压和其下相电流的瞬时分量数值我们通常可以分别用不同直角坐标轴上各条线相电流的瞬时分量来精确表达:: e=&对相电压e进行求取模值: |e|=ea对相电流i,进行求取模值: |i|=abiiqipeabiiqipec图3-1ip瞬时有功电流,可以用i在e的切线方向上的投影来表示,瞬时无功电流iq可以用i在e的法线方向的投影来表示,如图1.1所示。那么iq=i−ip,ip,与e同相,iq与e垂直,ip与iq p=e⋅ q=e×i=13eb−eci(2)两相静止坐标系(α−β)下的功率表示设三相电路各相电压、电流的瞬时值依次ea eb iββiβeiβiee图3-2a-β坐标系中电压矢量和电流矢量电压矢量e和电流矢量i,在(α−β)轴上的投影即是两相坐标系系下的电压eα,eβ与电流iα, eαe定义三相电路的瞬时有功电流ip和瞬时无功电流iq分别为电流矢量i在电压矢量 &ip三相驱动电路瞬时无功功率p的值可以通过瞬时电压驱动向量的值与模和三相瞬时直流无损有功驱动电流的功率乘积函数公式组合来进行计算和加以表示,三相瞬时无功功率q的值可以通过瞬时电压驱动向量的值与模和三相驱动电路瞬时直流无损有功驱动电流的功率乘积函数公式组合来进行计算和加以表示,即: &p=|e|知(α−β)坐标系下的P和q矩阵的形式可写成: &p&q1.2井网逆变系统控制策略以上,我们将瞬时功率理论的优良特性引入了控制系统。因此,本文重点介绍基于该技术的控制系统在基于该技术的逆变器的并网处理中的使用。连接电源时,首先要注意的是如何确保逆变器的输入功率和输出功率之间的一致性,也就是说,它们都可以确保输入功率之间的平衡。其次,从较小的角度来看,应该注意逆变器输出电流的频率和相位的标准化,因此必须将输出信号的频率和相位之差与输出信号的频率和相位进行比较。在线路侧电压上,差值保持恒定,这对于具有较高功率因数的平滑电网连接非常有用。根据上述并网基本条件,控制方法可分为内部电流控制和外部电源控制。外部电源通过调节电压来调节。内部电流控制采用瞬时无功功率理论,通过检测电网侧瞬时电流,实时控制逆变器输出电流,并以电网侧电压同步信号作为交流输出电流跟踪命令,即电网侧电流。跟随其后,DC侧电压对扰动不敏感,代表了单元功率因数的正弦波电流的输出。可以分析三相电网的a相。通过检测测得的电网电压的瞬时值,输出电流信号采用与a相电网电压同相的正弦和余弦信号,因此逆变器输出的交流电就是电网侧电压保持相同相位的电网。控制外部环路电压的主要目的是确保直流侧电压的相对稳定性,并确保逆变器的输入和输出功率可以保持一致。基于瞬时功率理论的电压和电流调节方法如图3-3所示。VdcVdcIdrefIdrefC-1PIPIC23SPWM电网电压锁相PLLCVdcVdcIdrefIdrefC-1PIPIC23SPWM电网电压锁相PLLCC32电压采样与处理电压采样与处理CLi图3-3基于瞬时功
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