光伏并网逆变器关键问题研究

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并网逆变器是太阳能发电系统中最重要的能量转换设备,也是系统中最复杂的装置,由于软件的控制方法和硬件设计不到位,相对于光伏发电系统的其他设备,逆变器故障率最高,其控制性能的直接影响到光伏发电系统的经济效率。本文对太阳能并网逆变器最大功率点跟踪控制、三相三电平的中点平衡控制、电网平衡状态下功率控制策略、电网不平衡状态下功率控制策略及漏电流等关键技术进行研究,有助于提高系统的性能和可靠性。论文的主要内容及工作如下:1.介绍了光伏电池的原理和工作特性,分析了两级光伏并网发电系统最大功率跟踪(MPPT)的原理。提出一种电流预测控制的MPPT算法,该算法有利于改善MPPT的快速跟随性能。2.研究了二极管钳位型三电平逆变器,分析了二极管钳位型三电平变换器直流侧中点电位偏移的原因,提出了中点电位的控制策略,有效地将中点电位的波动控制在合理的范围内。3.在电网电压平衡状态下,研究了电网电压定向的矢量控制策略和直接功率控制策略。两种控制策略的都能改善系统的静态和动态性能,直接功率控制策略在动态响应上更有优势。三相电网电压不平衡状态,研究了抑制负序电流、抑制有功功率或无功功率脉动,同时抑制有功和无功功率脉动四种措施,对三相并网逆变器应对电网异常的能力具有参考价值。4.研究了非隔离型光伏并网逆变器漏电流产生的机理和抑制措施,通过增加电平级数来减小共模电压的变化率,通过增加交流旁路电容或增大漏电流回路高频阻抗,可以有效地减小并网逆变器的漏电流。5.研制了20KW三电平三相系统样机,硬件主要设计了系统的主回路、控制回路、采样电路、驱动保护电路等,软件主要设计了系统循环主程序、矢量控制、直接功率控制程序和SVPWM控制等。
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 光伏发电的概况第12-14页
        1.2.1 世界光伏发电的历史和现状第12-13页
        1.2.2 中国光伏发电的发展和趋势第13-14页
    1.3 光伏并网逆变器研究现状第14-19页
        1.3.1 光伏发电系统第14-15页
        1.3.2 光伏并网逆变器结构第15-16页
        1.3.3 最大功率点跟踪技术第16-17页
        1.3.4 多电平变换器第17-18页
        1.3.5 并网变换器控制策略第18-19页
        1.3.6 共模电流第19页
    1.4 论文主要研究内容第19-21页
    参考文献第21-24页
第二章 光伏发电系统的最大功率点追踪第24-42页
    2.1 光伏电池第24-28页
        2.1.1 单体光伏电池第24-27页
        2.1.2 光伏组件及光伏阵列第27-28页
    2.2 最大功率跟踪技术分析第28-33页
        2.2.1 电导增量法第31-32页
        2.2.2 扰动观察法第32-33页
    2.3 电流预测控制的变步长最大功率跟踪技术第33-40页
        2.3.1 电流预测控制的MPPT原理第33-36页
        2.3.2 电流预测控制的变步长MPPT算法实验第36-40页
    2.4 小结第40页
    参考文献第40-42页
第三章 三相三电平中点平衡控制第42-60页
    3.1 二极管钳位型三电平变换器拓扑第42-44页
    3.2 三电平SVPWM调制策略第44-50页
        3.2.1 三相三电平基本空间矢量第45-47页
        3.2.2 参考电压矢量合成第47-50页
    3.4 直流中点电位平衡控制策略第50-55页
        3.4.1 中点电位不平衡问题第50-51页
        3.4.2 基本矢量对中点电位影响第51-54页
        3.4.3 中点电位平衡控制策略第54-55页
    3.5 仿真分析第55-56页
        3.5.1 仿真模型的建立第55页
        3.5.2 仿真结果分析第55-56页
    3.6 实验及分析第56-57页
    3.7 小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第四章 并网逆变器的控制策略第60-82页
    4.1 三相并网逆变器数学模型第60-62页
    4.2 基于电网电压定向的矢量控制(VOC)第62-71页
        4.2.1 电流内环PI调节器第65-68页
        4.2.3 实验及分析第68-71页
    4.3 直接功率控制第71-80页
        4.3.1 直接功率控制的原理第72-76页
        4.3.2 直接功率控制实验第76-80页
    4.4 小结第80页
    参考文献第80-82页
第五章 电网电压不平衡状态下的并网功率控制第82-96页
    5.1 不平衡状态下的三相电压、电流和瞬时功率第82-85页
        5.1.1 电网不平衡状态下的电网电压第82-83页
        5.1.2 电网不平衡状态下三相对称线性负载的电流和瞬时功率第83-85页
    5.2 电网不平衡状态下的控制目标选择第85-86页
    5.3 电网不平衡状态下的四种控制目标的分析第86-94页
        5.3.1 抑制负序电流第86-87页
        5.3.2 抑制有功功率的脉动第87-89页
        5.3.3 抑制无功功率的脉动第89-91页
        5.3.4 同时抑制有功和无功的二倍工频脉动第91-94页
    5.5 本章小结第94-95页
    参考文献第95-96页
第六章 光伏逆变器的漏电流及抑制方法第96-113页
    6.1 漏电流分析第96-100页
    6.2 二电平和三电平拓扑的共模电压分析第100-102页
        6.2.1 两电平逆变器共模电压分析第100-101页
        6.2.2 二极管箝位型三电平三相逆变器共模电压分析第101-102页
    6.3 增加旁路,构成漏电流的新回路第102-105页
    6.4 增加漏电流的回路阻抗第105-106页
    6.5 混合系统第106-108页
    6.6 三相逆变器的漏电流实验分析第108-111页
    6.7 本章小节第111-112页
    参考文献第112-113页
第七章 实验系统的软硬件设计第113-122页
    7.1 DC/DC设计第113页
    7.2 INV回路设计第113-114页
    7.3 控制回路硬件第114-116页
    7.4 系统软件设计第116-118页
    7.5 三相三电平逆变器研究平台第118-121页
    7.6 本章小结第121-122页
第八章 总结与展望第122-124页
    8.1 研究工作的总结第122页
    8.2 研究展望第122-124页
攻读博士期间公开发表的论文与参与项目第124-125页
致谢第125页
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