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文档简介
一种基于跟网和构网混合控制的并网变流本申请涉及新能源并网变流器控制技术领显著提升了系统对复杂电网环境的适应性和稳2步骤S3,根据所述锁相环控制模型和所述交流母线的电据所述功率同步控制模型和所述交流母线的电压和电流得到电网同步角速度和励磁电动步骤S6,根据所述电压外环控制参数和所述电压电2.根据权利要求1所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在3.根据权利要求1所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在dref3ref4.根据权利要求1所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在high表示电网呈强电网特性时的短路比,SCRlow表示电网呈弱电网特性时的短5.根据权利要求4所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在e为并网变流器传输到电网的有功功率,Qe为并网变流器传输到电网的无功功6.根据权利要求4所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在步骤S31,根据所述公共耦合点的短路比和所述跟网型特性比率查找表得到所述跟网7.根据权利要求1所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在48.根据权利要求1所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在PI1和KPI2均为电流环PI控制器的比例系数,KII1和KII2均为电流环PI控制器的积分9.根据权利要求8所述的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法,其特征在d5制方法被广泛应用于风电、光伏并网系统,采用此控制方式的变换器常被称为跟网型公共耦合点(pointofcommoncoupling,PCC)电压或滤波器电容电压,由此造成了逆变合点的短路比(SCR)来衡量电网强度的变化。单一跟网型或构网型控制模式的新能源并网变流器难以满足在实际电力系统中SCR波动大下在实际电力系统中SCR波动大下的稳定性要求的问题,提供一种基于跟网和构网混合控制6适应调节模型和交流母线的电压和电流得到跟网型特性比率和dref7[0023]在其中一个实施例中,比率自适应调节模型包括SCR识别单元和比率调整单元,[0035]步骤S31,根据公共耦合点的短路比和跟网型特性比率查找表得到跟网型特性比8[0044]式中,iLd为并网变流器输出电流的d轴分量,iLq为并网变流器输出电流的q轴分f[0051]图2为一个实施例中基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方法流程示意9[0062]混合控制模块113通过首先建立自适应混合同步控制模型、虚拟阻抗控制模型和[0063]下面结合一些具体实施例对本申请的基于跟网和构网混合控制的并网变流器控[0065]本公开的一种实施例提供了一种基于跟网和构网混合控制的并网变流器控制方模拟虚拟同步发电机(VSG)的特性,比率自适应调节模型根据电网强度的变化动态调整跟施例中的电网参考角速度即为交流母线电压频率,θPBS表示电网同步角速度ωPBS所对应的算公式为S=FxunccxIPCC,该式中UPCC和IPCC分别表示公共耦合点的电压和电流,本[0104]式中,iLd为并网变流器输出电流的d轴分量,iLq为并网变流器输出电流的q轴分f适应调节模型和交流母线的电压和电流得到跟网型特性比率和计算得到励磁电动势E和电网同步角速度ωPBS。然后,根据交流母线的电压和电流和如式(6)和式(19)所示的比率自适应调节模型得到跟网型特性比率rPLL,跟网型特[0117]其中,电压外环控制参数包括电压外环控制回路的参考电压的dq轴分量udref和uqref控制模型得到ud和uq,再对ud和uq进行坐标变换,将目标工作电压从dq旋转坐标系转换到电压分量uabc进一步生成并网变流器中各开关管的驱动信号,这些驱动信号通过控制开关[0124]步骤S31,根据公共耦合点的短路比和跟网型特性比率查找表得到所述跟网型特PLL的关系满足表1所示的跟网特性比率查找表。[0129]本实施例
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