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一种单相两级式光伏并网逆变器控制策略

作者:时间:2013-09-12来源:网络收藏
3 双PI控制的补偿和改进
单相的输出电压和电流均为工频正弦变量,其输出有功功率表现为2倍工频的正弦变量,这样实际母线电容就有相同频率的纹波电压。因此母线电压控制环节产生的参考电流幅值就不是一个标准的直流变量,也含有2倍频交变分量,电流基准给定信号就不是标准的正弦波,因此会导致实际并网电流波形THD升高。
另一方面,市电电网电压包含大量的低次和高次谐波,实际用电负荷的突变还会导致电网电压随机波动。电流环中没有考虑到电网电压ug对电流波形的影响。
设igref与ig的误差信号为ie,则ie=igref-ig,差分方程为:die/dt=digref/dt-dig/dt。若不考虑开关频率谐波分量的影响,有:
Lfdig/dt=uAB1-ug (1)
式中:Lf为输出滤波电感;uAB1为桥臂输出侧基波分量。
设ie接近零,可得die/dt=digref/dt-(uAB1-ug)/Lf=0。根据调制原理可得:
uAB1=Udcum/Utri (2)
式中:um为正弦调制信号;Utri为三角载波幅值。
整理可得:
um=Lf(Utri/Uref)d[(Uref/Udc)igref]/dt+(Utri/Udc)ug (3)
(Uref/Udc)igref说明母线电压的纹波影响并网电流,(Utri/Udc)ug说明电网电压对电流控制也有影响。所以单纯采用双PI控制在实际电路中很难满足并网逆变器THD5%的要求。根据式(3)可知,若增加Udc/Uref乘以电网电压作为前馈补偿,就可消除电网电压对并网电流的影响。

4 电压外环PR调节
单纯采用双PI控制时,为了保证系统稳定性和动态性能,电压环环宽一般都设为200~500 Hz,即使加入母线纹波补偿,也无法完全抑制100 Hz纹波对并网电流的影响。若采用PR调节器作为电压外环调节器,则可很好地抑制母线纹波对并网电流的影响,同时可保证系统动态系能,即有:
Gc(s)=Kp+Kr(s2+ω2)/[s2+(ω/Q)s+ω2] (4)

5 逆变器控制策略
一般逆变器采用前后级分开控制的方法,当系统功率随着MPPT控制不断变化时,首先体现为母线电容的电压变化然后通过后级控制改变并网电流。
下面提出一种新的系统控制策略,其核心思想是根据前级MPPT的功率先预置一个逆变的参考电流幅值,然后经一个比例控制器确定最终的逆变参考电流。这个比例控制器是母线采样电压与参考电压(一般380V)的比值。这样当前级MPPT调节功率变化时,可直接体现为后级参考电流的变化,并通过母线电压的比例控制器将母线电压稳定在参考值附近。
不考虑纹波,若母线电压均值大于或小于参考值,则会相应调高或降低逆变的参考电流,使母线电容进行相应的充放电,母线电压保持在参考电压附近,以保证前后级功率平衡,起到稳压作用。对于母线纹波,通过母线电压控制器,不仅稳住母线电压,而且抑制了母线纹波对并网电流的影响,还使后级实现了单电流环控制,控制更简单。其控制原理如图4所示。

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6 Saber仿真验证
在Saber中搭建如图1的仿真模型,母线参考电压380 V,系统工作在额定功率3 kW,前级采用导纳增量法实现MPPT并升压。
Boost输出电压(母线电压)一直稳定在380V附近,采用双PI控制方法时的波形如图5a所示。由图可见,母线电压存在100 Hz的脉动纹波;单纯的双PI控制逆变并网电流波形存在明显畸变,THD=4.63%。当系统功率变化时,0.45 s开始功率从3 kW变化到0.5 s时的1.9 kW,母线电压和并网电流波形如图5b所示。可见,母线电压稳定在380 V附近,有100 Hz的脉动纹波。并网电流不是很理想,当功率从3 kW变化到1.7 kW时,母线电压有一个先减小然后增加的调节过程。



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