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          一種雙向儲(chǔ)能變流器并網(wǎng)控制策略研究

          作者: 時(shí)間:2013-08-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:介紹了一種雙向(PCS)主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。針對(duì)變流器電流諧波問題,提出一種基于復(fù)合控制技術(shù)的電流策略。由于受到電網(wǎng)諧波及調(diào)制的影響,雙向電流中含有一定諧波,降低了裝置輸出電能質(zhì)量。采用結(jié)合比例積分(PI)和重復(fù)控制的復(fù)合控制策略,能有效抑制雙向PCS電流的諧波含量,并保證了系統(tǒng)雙向控制的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。在此基礎(chǔ)上,研制了一臺(tái)100 kW雙向PCS樣機(jī)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了所提變流器并網(wǎng)控制方法的有效性和可行性。
          關(guān)鍵詞:;并網(wǎng);

          1 引言
          大容量電池儲(chǔ)能系統(tǒng)具有消峰填谷、平抑新能源發(fā)電出力波動(dòng)、提供應(yīng)急電源等功能,是智能電網(wǎng)建設(shè)和微網(wǎng)運(yùn)行的重要發(fā)展方向。雙向PCS是實(shí)現(xiàn)直流儲(chǔ)能電池與交流電網(wǎng)之間雙向能量傳遞的關(guān)鍵設(shè)備,其控制性能決定著整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的可靠性、控制精度和輸出電能質(zhì)量等重要指標(biāo)。但受電網(wǎng)電壓擾動(dòng)及調(diào)制等因素影響,PCS并網(wǎng)電流中會(huì)含有大量諧波,導(dǎo)致系統(tǒng)諧波含量指標(biāo)欠佳。此處對(duì)PCS中雙向并網(wǎng)電流問題進(jìn)行研究,給出采用PI控制和重復(fù)控制并聯(lián)的復(fù)合控制算法,使系統(tǒng)的雙向控制精度和輸出電能質(zhì)量都得到較大提高。最后通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提方法的有效性。

          2 主電路與建模
          2.1 主電路拓?fù)?br />
          圖1示出一種雙級(jí)式PCS主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/175762.htm

          a.JPG


          前級(jí)為DC/DC直流變換器,采用半橋式雙向Buck-Boost電路將電池電壓升壓至直流母線電壓,根據(jù)直流側(cè)電流/功率指令的閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)直流功率的雙向傳遞;后級(jí)為DC/AC逆變整流器,采用三相全橋電路和LCL濾波器將直流母線電壓逆變?yōu)槿嘟涣麟娋W(wǎng)電壓,其中濾波電感Lg可設(shè)計(jì)為隔離變壓器漏感,以減小裝置體積。由于LCL濾波器在諧振頻率以上以60 dB/dec斜率衰減,故可很好地抑制并網(wǎng)電流中的高頻諧波。后級(jí)變流器采用電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制方式。電壓外環(huán)控制器通過穩(wěn)定直流母線電壓產(chǎn)生參考電流信號(hào),再通過電流內(nèi)環(huán)控制器實(shí)現(xiàn)交流側(cè)有功和無功調(diào)節(jié),以提高系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能并實(shí)現(xiàn)限流保護(hù)。前級(jí)變換器負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)PCS直流側(cè)充放電電流,僅通過直流母線與后級(jí)并網(wǎng)變流器相連。為減小直流電流紋波,前級(jí)DC/DC變換器可采用多重化載波移相方法進(jìn)行多組并聯(lián)。由于系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)下前級(jí)變換器對(duì)PCS并網(wǎng)電流波形質(zhì)量的影響較小,故此處不對(duì)DC/DC控制作詳細(xì)分析。
          2.2 并網(wǎng)變流器分析
          為便于分析,將后級(jí)并網(wǎng)側(cè)變流器模型從三相靜止a,b,c坐標(biāo)系變換到兩相同步旋轉(zhuǎn)d,q坐標(biāo)系,得到其數(shù)學(xué)模型為:
          b.JPG
          式中:Rf,Rg為Lf,Lg附加電阻;us為電網(wǎng)電壓;ω為電網(wǎng)電壓角頻率。


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