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光伏并网控制建模与仿真分析目录TOC\o"1-3"\h\u3783光伏并网控制建模与仿真分析 128971.1引言 1267411.2PQ控制原理 1147671.3PQ控制模型 3引言由于光照强度与温度变化的间歇性和不确定性,往往导致光伏发电单元输出功率的实时变化,因此在光伏系统中常常采用PQ控制,保证其有功功率和无功功率的稳定输出[15]。本章通过建立PQ控制模型,验证模型的可行性。 PQ控制原理PQ控制是指在系统频率和电压不变的条件下,DG按照系统给定有功功率和无功功率指令值输出。并网逆变器输出的三相基波电压为,为相电压幅值,则表示为:(3-1)在旋转坐标系下的变换定义为(3-2)则根据式(3-2)对进行变换,可得:(3-3)由式(3-3)可见,在旋转坐标系下电压轴分量和轴分量不存在耦合关系,且为一个常数,。将逆变器的输出电流在旋转坐标系下分解后,得到的轴和轴分量分别为、,则在该坐标系下的有功、无功瞬时表达式可表示为:(3-4)若假定逆变器输出的有功功率为,无功功率为,由式(3-3)、(3-4)可知,逆变器输出的参考电流为:(3-5)由式(3-5)可知,可以通过改变电流,实现对有功功率和无功功率的控制,控制原理如下图3-1所示。图3-1PQ控制原理图PQ控制模型具体仿真如下图3-2所示,由以下三部分构成:SPLL锁相环节、功率控制环节、电流控制环节组成。图3-2PQ控制模型1、SPLL环节该环节通过采集当前系统的三相电流、电压,通过dq坐标变换和计算,得到当前的电流、电压的d轴和q轴分量以及角频率和相位,再分别将计算结果输入PQ控制环节和电流追踪环节。整个环节是一个负反馈环节,通过PI控制器达到锁相的目的。图3-3SPLL环节模型2、功率控制环节根据前级提供的和,以及,计算得到参考电流的d轴和q轴分量,并输送给电流控制环节。图3-4功率环节控制模型3、电流控制环节将采集到的实际电流的d轴和q轴分量分别与各自的指令值相比较,所得到的两个差值输入PI控制器,之后进行耦合,经dq/abc变换之后,得到输出电压指令值。图3-5电流环节控制模型综合以上模型,可以得到光伏系统并网模型,对具体波形进行讨论。图3-6光伏电压波形图3-7光伏电流波形图3-8光伏输出功率波形由图3-6、3-7可知,光伏系统的电压、电流为三相正弦波,能够正常并入微网或孤岛系统。电压幅值为311V,电流波形在系统启动初期稍有波动,但很快就恢复正常。由图3-8可知,14s

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