基于滤波电容电流补偿的并网逆变器控制(梁超辉 段善旭 刘邦银)
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第3l卷第12期电力自动化设备 V01.31No.12 o 2011年12月 Elec胁Power Aul。
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n Equipment Dec.2011基于LCL滤波器的光伏并网逆变器控制策略易映萍1,芦开平1,王林2(1.上海理工大学电气工程学院,上海200093;2.许继集团,河南许昌461000摘要:在并网逆变器中引入LC|已滤波器取代单个电感滤波器。
并针对采用£CL滤波器对并网逆变器系统带来的不稳定性.分别对比了以并网电流作为反馈变量和逆变器侧电流作为反馈变量的电流内环控制方法.提出了基于桥臂输出电流闭环与电压外环的双环控制策略。
由于以并网电流为反馈变量的控制系统为三阶系统.所提控制系统稳定性和鲁棒性较好。
搭建了三相光伏并网逆变系统,实现了最大功率点跟踪,高功率因数并网,结果验证了理论分析的正确性以及控制策略的可行性.关键词:光伏并网;逆变器;滤波器;最大功率,最跟踪:控制中图分类号:TM464文献标识码:A 文章编号:1006—6047(201112—0054—05光伏并网发电系统是光伏发电的发展趋势.而并网逆变器是其核心器件.因此本文对光伏并网逆变器控制方法进行了研究。
1£说滤波的并网逆变器控制结构与数学模型分析相对传统的单£及LC滤波器.LCL滤波器对谐波有更好的衰减特性.因此本文采用L说结构的滤波网络实现并网逆变器与电网的连接。
如图1所示.并网逆变器主电路包括输入直流母线滤波电容 C和6个IGBT开关管的三相全桥电路,以及由厶、 ct。
、L:组成的三阶滤波器…。
控制系统采用电压电流双环控制。
SVPWM调制方式。
本系统的主要参数取值如下:直流母线电容C=4400“F。
LCL型滤波器中网侧电感L1_0.2mH,Cu_210lzF,逆变器侧电感厶=0.1mH。
开关频率为4200Hzt 21。
基于LCL滤波器的三相并网逆变器建模滤波器状态空间模型的具体形式与所选状态变量有关. 为了建立采用L观滤波器的三相并网逆变器的状态空间数学模型,这里选择电感£,的电流ih、i叭ih 交流滤波电容与阻尼电阻串联之后总的分压比~Ⅱ扒 M。
基于电容电流双反馈LCL滤波器的光伏并网控制策略研究随着太阳能技术的不断发展,光伏发电系统在电网中并网已成为一种越来越受欢迎的选择。
与传统的发电方式相比,光伏并网发电系统能更加稳定地提供电力,并且可以有效地减少能源消耗和环境污染。
然而,光伏并网发电系统中存在一些问题需要解决,如电网故障、有功功率与无功功率控制、电力质量等。
在光伏并网发电系统中,滤波器扮演着重要的角色。
滤波器主要作用是过滤掉交流电中的谐波和噪音,保障电网电压的质量和建筑物的设备安全。
传统的LCL滤波器由于它的有机弱点,即输出过载时可能导致谐波压力、负载电压的波动等问题,因此,人们开始尝试将LCL滤波器与电容电流双反馈结构相结合来提高它的性能。
在此基础上,本文提出了一种基于电容电流双反馈LCL滤波器的光伏并网控制策略研究的方案。
对于光伏发电系统的并网控制策略,一般可以分为两类:集中控制及分布式控制。
集中控制一般是由系统中一个单独的控制系统来实现,它需要对整个光伏系统进行组态和参数设定,控制器可以通过监测光伏输出的电压和电流来实现控制光伏的工作状态。
而分布式控制是由多个控制器共同控制的,并且负责同步光伏发电系统的电网数据。
在这里,我们选择分布式控制方案。
首先,光伏并网控制器必须能够实时测量输出电压和电流的一些基本参数,并根据电网负载情况动态调整光伏并网发电系统的输出功率。
然后,我们需要对电容电流双反馈LCL滤波器进行设计和控制,以保证系统的稳定性和电力质量。
据此,我们设计了一种基于电容电流双反馈LCL滤波器的光伏并网控制器并进行了探究。
该控制器主要包含三个模块:电压等值器模块、电流等值器模块和PI调节器模块。
在电压等值器模块中,我们根据光伏输出电压的变化情况来控制电容电流的方向;在电流等值器模块中,我们则根据光伏输出电流的变化情况来控制滤波器的反馈电流方向。
最后,通过PI调节器模块来对控制器进行调节和控制,确保整个光伏并网发电系统的稳定性和安全。
第32卷第36期中国电机工程学报V ol.32 No.36 Dec.25, 20122012年12月25日Proceedings of the CSEE ©2012 Chin.Soc.for Elec.Eng. 15 文章编号:0258-8013 (2012) 36-0015-07 中图分类号:TM 46 文献标志码:A 学科分类号:470⋅40链式STATCOM并网电流直流分量抑制史晏君,段善旭,刘邦银(强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学电气与电子工程学院),湖北省武汉市 430074)Suppression of DC Current Injection for Cascade STATCOMsSHI Yanjun, DUAN Shanxu, LIU Bangyin(State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology (Huazhong University of Science and Technology),Wuhan 430074, Hubei Province, China)ABSTRACT: The possibility of eliminating the step-up transformer is one of the most attractive features of cascade multilevel converters. However without a transformer, the converter could inject significant amount of direct currents (dc) to the grid. In high voltage converter applications, where current transformers (CT) are often used as a feedback element, the DC injection problem can be more crucial than inverters using Hall-effect current sensor, as CT can’t sample direct currents. This paper deals with this DC-injection problem first by introducing CT model into a cascade static synchronous compensator (STATCOM) model, and then analyzing the mechanism of how CT can cause large DC-injection. A DC component suppression method was proposed. This method can eliminate the DC component of output currents even when direct current can’t be sampled. This method has been verified on a 25-level cascade multilevel STATCOM prototype.KEY WORDS: cascade STATCOM; DC injection; current transformer (CT)摘要:链式变换器适合于实现中高压无变压器直接并网,然而取消变压器通常会导致直流分量超标。
基于滤波反步法的光伏并网系统设计与仿真倡李志红,宋树祥,罗晓曙,廖志贤(广西师范大学电子工程学院,广西桂林541004)摘要:光伏并网系统采用LCL型滤波时,系统的数学模型阶数较高,采用常规反步法设计会面临着对多个虚拟控制量逐步求导的问题,这样不仅会使计算过程繁琐,而且求导会加大测量噪声的影响,导致电流误差和输出电流的谐波增大。
为解决上述问题,文章设计了一种基于滤波反步法的光伏并网系统,该方法结合李雅普诺夫稳定性理论并通过滤波器实现求导过程,显著减小了测量噪声的影响。
理论分析和仿真结果表明:该方法的电流误差和输出电流的总谐波失真度(THD)小,实现了较好的并网同步效果,有较好的实用价值。
关键词:光伏并网;逆变器;滤波反步法;LCL滤波;李雅普诺夫稳定中图分类号:TM615 文献标识码:B文章编号:1001-1390(2015)14-0044-05PhotovoltaicgridconnectedsystemdesignandsimulationbasedonfilteringbacksteppingLiZhihong,SongShuxiang,LuoXiaoshu,LiaoZhixian(CollegeofElectronicEngineering,GuangxiNormalUniversity,Guilin541004,Guangxi,China)Abstract:WhentheLCLfilterisusedinthephotovoltaic(PV)grid-connectedsystem,themathematicalmodelofthesystemhasahighorder,andthedesignoftheconventionalbacksteppingmethodwillbringabouttheproblemofthemultiplevirtualcontrolvolumes′gradualderivation,whichwillnotonlyresultincomplicatedcalculation,butalsoincreasetheinfluenceofthemeasurementnoiseonthegradualderivationandleadtotheincreaseinthecurrenterrorandharmonicsoftheoutputcurrent.Inordertosolvetheseproblems,thepaperdesignedaphotovoltaicgrid-connect-edsystembasedonthefilteringbacksteppingmethod.Thismethod,whichwascombinedwiththeLyapunovstabilitytheoryandimplementedthederivationprocessthroughafilter,considerablyreducedtheinfluenceofthemeasurementnoise.Thetheoreticalanalysisandsimulationresultsshowedthatthecurrenterrorandthetotalharmonicdistortion(THD)oftheoutputcurrentofthemethodweresmall,andthismethodcouldachievegoodgridsynchronizationper-formanceandhadgoodpracticalvalues.Keywords:photovoltaic(PV)grid-connection,inverter,filteringbackstepping,LCLfilter,Lyapunovstability倡基金项目:国家自然科学基金资助项目(11262004);广西科学研究与技术开发计划(合同编号:桂科攻1348017-2);广西教育厅科学研究项目(201203YB021)0 引 言目前,太阳能已经成为最有潜能的可再生能源之一,太阳能发电是太阳能利用的主要方式[1]。
一种光伏逆变器的LCL 滤波器设计作者:向荟羽倪福银来源:《江苏理工学院学报》 2019年第6期向荟羽,倪福银(江苏理工学院电气信息工程学院,江苏常州213001)摘要:光伏发电因安全、清洁而具优势,光伏逆变器是光伏发电的核心设备,因而受到广泛和深入的关注。
研究了光伏逆变器LCL 滤波器设计,采用两级非隔离拓扑结构,前级DC/DC 变换器采用Boost 升压斩波电路,后级DC/AC 逆变桥采用三相桥式逆变电路,建立了数学模型,给出了LCL 滤波器结构控制方案。
阐述了LCL 滤波器具体参数设计过程,运用MATLAB 建立仿真模型,通过仿真测试,该逆变器产生的并网电压波形呈现正弦波形,曲线光滑无毛刺,符合国家电能质量标准,表明该LCL 滤波器参数设计合理可靠,具有理论和实际应用价值。
关键词:光伏发电;光伏逆变器;LCL 滤波器;谐波中图分类号:TM 914.4 文献标识码:A 文章编号:2095-7394(2019)06-0073-06光伏发电具有清洁无污染、用之不竭等优点,因而越来越得到世界各国的关注,被认为是21 世纪最具活力的新能源之一。
[1-3]随着电力电子技术的快速发展,包括光伏发电逆变器、有源电力滤波器等在内的各类电力电子装置,已逐渐广泛应用于现代电力系统中。
并网逆变器是光伏发电的核心设备,同时对于配电网电能质量治理提高也起着重要作用,因此,光伏逆变器已成为众多学者的主要研究对象。
[4-10]对于并网逆变器,当前主要采用脉宽调制技术进行并网控制,取得了很好的控制效果,但由于逆变器的逆变桥开关动作将产生高频电流成分,从而使输出电流极易引起电流波动及电压浪涌冲击;针对此问题,可采用LCL 滤波器来滤除脉冲电压。
LCL 滤波器是一种三阶低通滤波器,能够在降低电感要求的情况下实现非常有效的开关谐波衰减,将电流谐波含量进行滤除,[11-12]此外,逆变器的输出滤波器还起着并网和隔离作用,保护逆变器全桥开关管,防止其受到电网端高频暂态干扰的影响。
专利名称:基于指令电流补偿的LCL并网逆变器间接电流控制方法
专利类型:发明专利
发明人:杨达亮,杨林航,陈爽,陈思远
申请号:CN202011051936.9
申请日:20200929
公开号:CN112332445A
公开日:
20210205
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了基于指令电流补偿的LCL并网逆变器间接电流控制方法,属于并网逆变器控制技术领域;本发明控制方法采用直流电压外环与并网电流内环双闭环控制,在传统逆变侧电感电流反馈和滤波电容电流有源阻尼的间接电流控制基础上,增加了指令电流补偿量,达到输出并网电流幅值相位高精度控制的目的;此外,采用改进型离散微分算子获取滤波电容电流与并网电流反馈量,以补偿状态反馈量离散化的计算延时,提高系统的稳定性,同时达到减少传感器成本的目的。
本发明适用于新能源并网发电系统,是一种简单有效的实现方式。
申请人:广西大学
地址:530004 广西壮族自治区南宁市大学东路100号
国籍:CN
代理机构:广州市华学知识产权代理有限公司
代理人:卢波
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弱电网环境下基于LCL滤波器的光伏并网逆变器鲁棒电流控制研究弱电网环境下基于LCL滤波器的光伏并网逆变器鲁棒电流控制研究随着全球对可再生能源的需求越来越高,光伏电站已成为一种常见的发电方式。
然而,光伏电站的并网逆变器在面对弱电网环境时有许多挑战。
为了解决这些挑战,研究人员们开始关注使用LCL滤波器的光伏并网逆变器鲁棒电流控制技术。
弱电网环境下的光伏并网逆变器面临着频繁的电网扰动,例如电压闪变、电压谐波和电压暂降等。
这些扰动对逆变器的运行稳定性和电网质量造成了很大的影响。
而传统的PI控制方法难以应对这些挑战,因此,研究人员们引入了鲁棒控制技术来提高逆变器的鲁棒性。
LCL滤波器是一种常见的用于光伏并网逆变器的滤波器,它可以有效地抑制谐波,并提供更好的滤波特性。
然而,在弱电网环境下,由于频繁的电压扰动,LCL滤波器的谐波抑制效果可能会降低。
因此,研究人员需要采取一种鲁棒的电流控制策略来保证逆变器的正常运行。
鲁棒控制技术是一种可以提高系统鲁棒性的控制方法。
在弱电网环境下,研究人员通过引入LMI(线性矩阵不等式)方法来设计滑模控制器,以改善逆变器的鲁棒性能。
LMI方法可以应用于滑模控制器的设计,使得系统可以抵御外界扰动并保持稳定。
在实际应用中,研究人员还提出了一种自适应控制策略来应对电网质量变化。
该方法可以实时调整逆变器控制参数,以适应不同的电网环境。
通过与传统控制方法进行比较,结果表明自适应控制方法能够更好地提高逆变器的性能。
总的来说,弱电网环境下基于LCL滤波器的光伏并网逆变器鲁棒电流控制研究是一个重要的课题。
通过引入鲁棒控制技术和自适应控制策略,可以提高逆变器的鲁棒性能,保证其在弱电网环境下的稳定运行。
对于促进可再生能源的发展以及提高电网质量具有重要的意义。
进一步的研究还需对LCL滤波器及其控制方法进行深入研究,以进一步提升光伏并网逆变器的性能和可靠性综上所述,研究人员在弱电网环境下对基于LCL滤波器的光伏并网逆变器的鲁棒电流控制进行了深入研究。
专利名称:一种并网变流器直流电容同步控制系统及方法专利类型:发明专利
发明人:尚磊,韩春伊,董旭柱
申请号:CN202111305078.0
申请日:20211105
公开号:CN114094621A
公开日:
20220225
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及直流电容同步控制技术,具体涉及一种并网变流器直流电容同步控制系统及方法,该方法通过采集逆变器端电压、端电流、直流电容电压作为输入信号,通过功率计算单元获得实时无功功率,经过变换分别获得直流控制信号和无功控制信号。
直流控制信号经过直流电压调节器得到内电势的相角δ,无功控制信号经过无功电压控制器得到内电势幅值E,两者经过耦合,得到参考电压,经过VSC环节对逆变器进行控制,实现控制闭环,从而实现频率控制。
该控制方法使用直流电容电压为输入量,通过直流电压控制器产生参考电压内相角,实现系统的频率同步,实现新能源主动参与调频,加入电压控制、解决频率和电压支撑等问题。
申请人:武汉大学
地址:430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学
国籍:CN
代理机构:武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:彭艳君
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基于双二阶滤波器的LCL型并网逆变器延时补偿方法
赵铁英;李俊然;高宁;田培建
【期刊名称】《电力系统保护与控制》
【年(卷),期】2024(52)8
【摘要】为了抑制LCL型滤波器的谐振尖峰,电容电流反馈有源阻尼被广泛应用于LCL型并网逆变器中。
由于数字控制延时带来的不利影响,电容电流反馈有源阻尼的阻尼性能被严重削弱。
负阻尼区域出现在f_(s)/6到f_(s)/2之间,减弱了并网逆变器的稳定性和对电网阻抗变化下的鲁棒性。
在电容电流反馈通道上插入一个双二阶滤波器来补偿数字控制延时带来的相位滞后,正阻尼范围可以扩展到f_(s)/3,从而实现了对电网阻抗变化的高鲁棒性。
选择了合适的离散化方法,分析了补偿后的系统稳定性。
提出了一个详细的闭环参数设计流程,以获得良好的控制性能。
最后,实验结果验证所提方法的有效性和参数设计流程的可行性。
【总页数】13页(P145-157)
【作者】赵铁英;李俊然;高宁;田培建
【作者单位】河南理工大学电气工程与自动化学院;河南省煤矿装备智能检测与控制重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TM4
【相关文献】
1.提高LCL型并网逆变器阻抗重塑控制鲁棒性的延时补偿方法
2.并网逆变器LCL 型滤波器的设计及有源补偿
3.基于二阶广义积分器的LCL型并网逆变器延时补偿方法
4.单相LCL型并网逆变器的延时减小与补偿方法
5.基于延时补偿的LCL型并网逆变器鲁棒控制策略
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基于LCCL滤波器的三相并网逆变器前馈控制策略刘韬;杨旭;谢瑞良;郝翔;黄浪【期刊名称】《电源学报》【年(卷),期】2013(000)004【摘要】在dq旋转坐标系下提出了基于LCCL滤波的三相并网逆变器前馈控制策略,该控制策略可以有效抑制电网电压畸变造成的并网电流谐波.首先在dq坐标系下分析了基于LCCL滤波的三相并网逆变器控制策略的优点,但在该控制策略下,网侧电流没有直接受控导致其对于电网电压畸变的抑制能力较差,这将造成网侧电流较大的谐波.通过推导闭环系统中网侧电压与给定量之间的关系,完全前馈电网电压以减小电网电压畸变对网侧电流的影响,同时分解前馈量,分别前馈至电流给定以及控制量上从而增加了该前馈策略的可行性.最后,仿真以及100kW样机的实验结果验证了该方法的有效性.【总页数】7页(P8-14)【作者】刘韬;杨旭;谢瑞良;郝翔;黄浪【作者单位】西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049【正文语种】中文【中图分类】TM464【相关文献】1.有源电力滤波器的前馈解耦控制策略研究 [J], 许彦;冯宇;张晓;李德路2.一种带电压前馈的适用于独立小电网系统的有源电力滤波器控制策略 [J], 李红雨;吴隆辉;卓放;雷万钧;王兆安3.弱电网下基于复数滤波器的并网电压前馈控制策略 [J], 郑征;黄旭;杨明;李斌4.基于改进模型预测控制的三相并网逆变器控制策略研究 [J], 王素娥;刘晨曦;郝鹏飞5.基于准比例复数积分-积分控制的三相并网逆变器控制策略研究 [J], 葛诗涵;李立生;姜仁卓;段金见;刘聪因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种三相光伏并网系统的双模运行控制策略周彦,段善旭,刘飞,殷进军,刘邦银华中科技大学电气与电子工程学院,湖北省武汉市430074Email: zhouyanelectric@摘要:本文基于一个三相光伏并网系统,提出了一种双模运行控制策略,在两种模式下都能提供高质量的电能。
系统设计中采用LCL滤波器抑制开关频率附近的谐波。
分别讨论了系统在并网模式和独立模式下的模型,给出了不同模式下的控制方案,并分析了并网模式下所采用的双电流环控制器参数设计的具体方法。
另外,讨论了两种模式的切换问题,设计了一种较为实用的无缝切换方法以保证负载电压的连续性。
通过仿真验证了此种双模运行方案的可行性。
关键词:光伏并网;双模运行;无缝切换A two-mode operation strategy for a three-phase photovoltaicgrid-connected systemZhou Yan, Duan Shanxu, Liu Fei, Liu Bangyin, Yin JinjunAbstract: Based on a three-phase photovoltaic grid-connected system, this paper proposed a new double-mode operation strategy which can provide high-quality power in both two modes. LCL filter is used here to attenuate switching-frequency harmonics. The control strategies for two operation-mode are discussed respectively and the design method for the two-current-loop controller which is adopted in grid-connected mode is given. Moreover, a practical method is provided to ensure the continuity of the load voltage. Finally the feasibility of the proposed strategy is proved by simulation.Keywords: photovoltaic grid-connected system, two-mode operation, seamless transfer1.前言随着新能源发电在能源结构中占据越来越重要的地位,分布式发电系统的研究也越来越受到重视。