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Boost变换器阻抗特性及其稳定性分析

作者:时间:2013-05-06来源:网络收藏

摘要:在以光伏发电单元为主微源的直流中,光伏发电单元的阻抗特性及稳定性是研究的关键。此处将Boost变换器的输出阻抗作为研究对象,对连续导电模式(CCM)下的Boost变换器进行小信号建模,得到变换器的开环输出阻抗。对光伏发电单元采用电压方式进行控制,分析了在该控制方式下变换器的闭环输出阻抗。最后依据阻抗比判据,分析了线路中不同的寄生电容对光伏发电单元稳定性的影响,总结出规律性结论,对直流进行,实验结果验证了上述理论分析的正确性。
关键词:

1 引言
为便于将分布式发电单元连接到电网上,出现了微电网的概念。随着光伏电池成本降低,它已被作为主要的分布式发电单元而得到广泛应用。由于光伏电池是直流源,因此在与电网及直流负载的连接中,直流微电网将成为最合适的构架。为提高微电网冗余性和可靠性,将发电单元模块化已成为解决方案之一。模块化后的发电单元的输入、输出阻抗将成为微电网的研究重点。
已有文献只是利用阻抗匹配准则对Buck变换器在单电压闭环控制时的输出阻抗和稳定性进行分析,而未考虑发电单元的实际工作情况,故此处以光伏发电单元为背景,首先对光伏发电单元变换器进行小信号建模,求取其开环输出阻抗,其次引入电压,分析了在该控制方式下微源变换器闭环输出阻抗,最后根据阻抗比禁止区判据对光伏发电单元的稳定性进行判断。

2 原理与设计
图1为所研究的直流微电网结构图,其微源包括光伏发电单元、蓄电池储能单元及负载。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175819.htm

a.JPG


其中光伏发电单元是直流微电网的主要发电单元,储能单元作为能量管理单元,在微电网孤岛运行模式下,调节微源与负载间的功率平衡。当光伏发电单元最大输出功率远大于负载需求功率时,光伏发电单元不能再以最大功率点跟踪(MPPT)方式进行控制,需对其输出功率进行限制。
2.1 Boost变换器输出阻抗模型
2.1.1 Boost变换器小信号模型
光伏电池通过Boost变换器连接到微电网上,如图2所示。在忽略开关损耗,考虑电感串联等效电阻的情况下,根据开关导通和关断时的等效电路,变换器的小信号模型如图3所示。

b.JPG


根据图3的小信号模型可推导出在CCM下Boost变换器的开环输出阻抗为:
c.JPG
2.1.2 Boost变换器的电压下垂控制
轻载时,为稳定直流母线电压,对光伏发电单元采用电压下垂控制,控制框图如图4所示。l.jpg为变换器放电阈值的扰动量,m.jpg为变换器输出电流的扰动量,n.jpg为光伏电池输出电流的扰动量,k为所需要设计的下垂系数,与系统的额定功率Pu,电压等级的最小值Udcmin及各阈值间的变化量△U有关。

d.JPG


基于下垂控制的Boost变换器闭环输出阻抗为:
e.JPG
式中:G1为电压外环PI控制器传递函数;Gic为电流内环的闭环传递函数;Gud为输出电压到控制占空比的传递函数。


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