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光伏逆變器低電壓穿越控制策略

作者: 時(shí)間:2013-05-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏


經(jīng)過(guò)Clark與Park變換后,在兩相旋轉d,q坐標系下交流側狀態(tài)方程:
,與輸出電流有功分量間的誤差信號經(jīng)電流環(huán)PI調節并解耦后得到ud,同理得到uq,結合鎖相環(huán)輸出的相位角&theta;,將其轉換到&alpha;,&beta;坐標系,進(jìn)行空間矢量變換得到PWM波。
正常情況下,無(wú)功參考電流設為零,即輸出無(wú)功電流為零,保持輸出電流與電網(wǎng)電壓同頻同相。當電壓跌落時(shí),向電網(wǎng)輸送較大的有功功率無(wú)意義,而向電網(wǎng)輸送無(wú)功功率,可抬升電網(wǎng)電壓幅值,支持電網(wǎng)電壓盡快恢復。故在光伏并網(wǎng)系統LVRT期間,首先斷開(kāi)電壓外環(huán),然后根據電網(wǎng)電壓跌落幅度與圖1要求,在并網(wǎng)電流幅值不變的情況下,通過(guò)協(xié)調控制電流內環(huán)的和來(lái)控制iq和id,支撐電網(wǎng)運行。
當電網(wǎng)電壓恢復后,若立刻全部恢復為id,會(huì )對電網(wǎng)和造成較大的沖擊,通過(guò)按一定速率減小,增加的方法,使電流相位逐漸恢復正常,并減小波形的畸變。電網(wǎng)恢復正常后,接通外環(huán)控制,并控制電流波形穩定。若電網(wǎng)電壓在規定時(shí)間未恢復到規定范圍內,光伏電站可根據實(shí)際情況或相關(guān)規定選擇退出并網(wǎng)。

4 仿真研究
通過(guò)Matlab/Simulink仿真平臺搭建LVRT的仿真電路,采用光伏電池的工程模型模擬光伏電站。C=1 mH,L=3 mH,電網(wǎng)頻率為50 Hz,電網(wǎng)電壓有效值為230 V,電網(wǎng)在0.06 s時(shí)發(fā)生三相電壓跌落,電壓跌落至50V(78%的電壓跌落),在0.1 s電網(wǎng)電壓恢復正常。圖4示出仿真波形。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175814.htm

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可見(jiàn),LVRT期間,光伏電站提供100%的iq,在電壓跌落、電網(wǎng)電壓恢復、恢復外環(huán)控制的瞬間,電流都出現了波動(dòng),但均控制在安全范圍內。
在電網(wǎng)電壓恢復后,id逐漸增加,iq逐漸減??;并網(wǎng)電流與電網(wǎng)電壓間的相位差開(kāi)始逐漸減少;并網(wǎng)電流的幅值先減小后增大。當逆變器輸出id逐漸增加至正常值,iq逐漸減小到零,并網(wǎng)電流和電網(wǎng)電壓同相時(shí),即完成了LVRT,可退出LVRT控制模式。

5 實(shí)驗
根據上述控制策略,在一個(gè)20 kW的樣機平臺上進(jìn)行實(shí)驗。該平臺采用DSP+CPLD為核心的數字化控制系統,其硬件電路主要由核心控制系統模塊、數據采集電路、PWM隔離驅動(dòng)電路、硬件保護電路、I/O接口電路、通信電路等輔助電路組成。LVRT期間電壓與電流的波形如圖5所示,逆變器平穩安全地完成了LVRT,實(shí)驗結果與仿真結果基本相符,驗證了所述控制策略的可行性。

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6 結論
通過(guò)對控制策略的改進(jìn),使光伏電站在電網(wǎng)電壓跌落時(shí)向電網(wǎng)發(fā)送一定的無(wú)功功率以支撐并網(wǎng)點(diǎn)電壓,實(shí)現。仿真和實(shí)驗表明,該控制策略可減小期間逆變器輸出電流波形畸變,尤其是在3個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻的電流波形的畸變,保證了較高的并網(wǎng)電流質(zhì)量和逆變器的安全運行。

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