CN116015081B 一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法及系统 (东南大学)_第1页
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文档简介

一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控本发明公开一种新能源并网逆变器桥臂内角参考和幅值参考,进而可生成桥臂内电势参送入PWM模块,实现对并网逆变器桥臂内电势的发明方法提升并网逆变器的动态性能并改善电2利用三相电压传感器和三相电流传感器分别采集三相LC滤波器滤波电容三相电压和根据内电势相角参考θ和内电势幅值参考U,通过内电势计算公式得到内电势参考值2.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在3.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在三相静止坐标系电压转换至两相静止坐标系电压的三相静止坐标系电流转换至两相静止坐标系电流的4.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在φ3LL为滤波电感支5.根据权利要求4所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在6.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在S41,根据有功功率环计算公式计算得到桥臂内电势参考值的相角参考θ,有功功率环S42,根据无功功率环计算公式计算得到桥臂内47.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在8.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在9.根据权利要求1所述的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,其特征在信号采集模块:利用三相电压传感器和三相容三相电压和三相LC滤波器滤波电感三相电流,并分别作为逆变器端口电压vabc和逆变器状态观测器模块:以逆变器端口电压vabc和端口电流iabc为输入,器桥臂内电势u';φ5[0007]一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,所述并网逆变器拓扑结构包[0009]利用三相电压传感器和三相电流传感器分别采集三相LC滤波器滤波电容三相电压和三相LC滤波器滤波电感三相电流,并分别作为逆变器端口电压vabc和逆变器端口电流[0010]根据逆变器端口电压vabc和端口电流iabc,计算逆变器输出有功功率p和无功功率u';φ6[0018]S21,将逆变器端口电压vabc和端口电流iabc从三相静止坐标系转换至两相静止坐φL为滤波电7[0041]S41,根据有功功率环计算公式计算得到桥臂φ波电容三相电压和三相LC滤波器滤波电感三相电流,并分别作为逆变器端口电压vabc和逆8逆变器桥臂内电势u';φ[0067]图7为电网频率由50Hz突升至50.5[0068]图8为电网频率由50Hz突降至49.5H[0070]图10为电网电压由额定电压突降至0.9倍额9[0072]如图1所示的一种新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制方法,应用该控制方法[0076]S11,利用三相电压传感器采集三相LC滤波器滤波电容三相电压作为逆变器端口电压vabc,利用三相电流传感器采集三相LC滤波器滤波电感三相电流作为逆变器端口电流[0077]S12,将逆变器端口电压vabc和端口电流iabc由模拟量转换为数字量并传输至三相[0079]S21,将逆变器端口电压vabc和端口电流iabc从三相静止坐标系转换至两相静止坐L为滤波电测器的反馈增益矩阵,h1为端电压到电感电流的反馈增益,h2为端电压到内电势的反馈增[0104]S41,根据有功功率环计算公式计算得到[0117]为了验证本发明方法新能源并网逆变器桥臂内电势直接控制技术的有效性,在电势同样经过截止频率为1kHz一阶低通滤波。图4所示为三相并网逆变器桥臂内电势观测[0119]图5所示为采用本发明方法和不采用本发明方法的逆变器端口电流动态响应对[0120]图6所示为相同控制参数下逆变器稳态端口电流波形对比,其中实线为采用本发明方法对应的逆变器端口电流波形,虚线为不采用本发明方法对应的逆变器端口电流波[0121]图7所示为相同控制参数下电网频率由50Hz突升至50.5Hz时采用本发明方法和不[0122]图8所示为相同控制参数下电网频率由50Hz突降至49.5Hz时采用本发明方法和不[0123]图9所示为相同控制参数下电网电压由额定电压突升至1.1倍额定电压时采用本[0124]图10所示为相同控制参数下电网电压由额定电压突降至0.9倍额定电压时采用本

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