并网逆变器并联运行谐振分析及抑制策略.pdf
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1、电器与能效管理技术(2 0 2 3No.6)研究与分析并网逆变器并联运行谐振分析及抑制策略尚扬,王永生,魏超,黄海宏(1.国网安徽省电力有限公司六安供电公司,安徽六安2 37 0 0 0;2.合肥工业大学电气与自动化工程学院,安徽合肥2 30 0 0 9)摘要:针对采用LCL滤波的多并网逆变器并联工作在弱电网时面临的谐振风险,建立了多逆变器并联系统的数学模型。对多并网逆变器并联系统的谐振进行分析,采用新型并网电流反馈控制策略,优化设计参数,提升逆变器相位裕度和幅值裕度,有效抑制多并网逆变器并联系统谐振问题。最后通过MATLAB/Simulink仿真和试验平台,搭建两台并网逆变器并联运行,结果验
2、证了所提策略的可行性。关键词:弱电网;多并网逆变器;电流反馈控制;谐振中图分类号:TM46文献标志码:A文章编号:2 0 95-8 18 8(2 0 2 3)0 6-0 0 18-0 5D0I:10.16628/ki.2095-8188.2023.06.003Resonance Analysis and Suppression Strategy for ParallelOperation of Grid Connected InverterSHANG Yang,W A NG Yo n g s h e n g ,W EI Ch a o ,H U A NG H a i h o n g(1.Lu a
3、n Power Supply Company,State Grid Anhui Electric Power Co.,Ltd.,Lu an 237000,China;2.School of Electrical Engineering and Automation,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China)Abstract:Aiming at the resonance risk of the parallel operation of multi grid connected inverters with LCLfilter in w
4、eak pawe grid,the mathematical model of multi inverter parallel system is established.The resonance ofmulti grid connected inverter parallel system is analyzed.A new grid connected current feedback control strategy isadopted and the design parameters are optimized to improve the inverter phase and a
5、mplitude margins.Theresonance of multi grid connected inverter parallel system can be effectively suppressed.Finally,two grid connectedinverters are built in parallel on MATLAB/Simulink and experimental platform.The simulation and experimentalresults verify that the proposed strategy can be applied
6、in the multi inverter parallel system.Key words:weak power grid;multi grid connected inverters;current feedback control;resonance0引 言目前采用多个并网逆变器并联运行来提高装机容量的方法使用得越来越普遍。在微电网系统中,需要将多台并网逆变器通过公共耦合点连接到电网并联运行,随着逆变器数的增加,系统的谐振机理也更加复杂。在多并网逆变器并联运行的系统中,公共耦合点存在的电网阻抗不能被忽略,因此在强电网背景下,传统并网逆变器(有源阻尼)所设计的参数无法保证系统稳定运行。在
7、王永生(197 0 一),男,工程师,主要从事调控运行管理工作。魏超(198 8 一),男,工程师,主要从事智能电网调度控制工作。*基金项目:国家自然科学基金项目(5117 7 0 37)一18 一尚扬(1991一),男,工程师,主要从事微电网自动控制及电能质量治理研究。弱电网的环境下,多台逆变器并联后,系统不仅是并网逆变器通用的LCL滤波器自身的固有谐振 ,而且还有逆变器与电网之间以及逆变器之间的谐振。此外,随着逆变器并联数的增加,电网的等效阻抗也会增大,并且谐振频率点往低频发生偏移,进一步地增加系统谐振的风险,最终影响系统稳定运行。文献 2 基于弱电网的背景之下,建立多个光伏逆变器并联运行
8、系统的控制模型,对电网阻抗的变化以及逆变器并联数目的增加在动态响研究与分析电器与能效管理技术(2 0 2 3No.6)应、电能质量和系统稳定等3个方面对多逆变器并联运行特性产生的影响进行了分析。文献 3分析了多逆变器并联系统的幅频特性,并指出对于并联系统中等效电网阻抗会随着并联逆变器的增加而增加。文献 4 在改变逆变器输出阻抗的基础之上,建立等效数学模型,并定量分析了逆变器并网系统耦合谐振的特性。文献 5 指出当两台逆变器并联时,在非同步运行的情况下,逆变器系统会出现与电网阻抗耦合的谐振尖峰和逆变器自身的固有谐振尖峰,且逆变器系统与电网阻抗耦合的谐振尖峰频率会随着逆变器数的增加而降低,此时并联
9、系统会更容易在较低频段发生谐振。文献 6 在建立逆变器的闭环控制系统模型基础上,利用诺顿等效方法将逆变器侧等效成受控电流源并联导纳、网侧等效成电压源串联电抗的形式,定性分析了逆变器与电网之间以及逆变器之间的耦合谐振特性。文献 7 将逆变器网侧的并网电流分为逆变器之间的环流和逆变器并入电网的电流,随后分析了逆变器并联系统的谐振机理。文献 8 在光伏并网系统多逆变器系统的基础上,考虑系统结构和控制策略,利用戴维南等效模型构建系统的节点导纳矩阵,使用一种可以确定系统谐振频率、谐振中心以及各节点参与程度的模态分析法,研究系统谐振特性以及系统谐振随着逆变器的数目、输电距离以及外界环境变化之后的变化规律。
10、文献 9 针对谐波电流的抑制,通过多比例谐振调节器来加人到电流环中,从而削弱电网的背景谐波对并网电流的影响。但是当电网频率波动时,对多比例谐振调节器参数的设计使得对电流环的控制效果被削弱。文献 10 在电流环中采用改进之后的比例谐振控制器准比例谐振控制器,降低控制器受到来自电网频率波动的影响,从而对谐波电流进行补偿,有效地降低电流谐波含量,达到抑制谐波电流的效果。文献 11 从两个方面人手构造虚拟阻抗来抑制多逆变器并联系统的谐振,一是通过公共耦合点处的电压前馈控制来构造虚拟阻抗,用来抑制由于电网中谐波电压所引起的阻抗网络谐振;二是利用一阶高通滤波器对并网电流进行滤波从而得到电流中的高频分量,并
11、对其进行负反馈控制,形成虚拟阻抗,以此来增加系统自身的输出阻抗,抑制多逆变器并联系统产生的谐振。1多并网逆变器并联系统的数学模型多台并网逆变器通过公共耦合点并联在一起,再与电网连接。多并网逆变器并联系统结构如图1所示。图1中,L为电网阻抗中的电感成分。一般情况下,相对于电网阻抗,逆变器的输出阻抗要大得多,经常会忽略电网阻抗,即将电网看成是理想电网。但是在实际的情况下,比如分布式发电系统,此时电网阻抗不能忽略不计,因此在建立数学模型时需要考虑电网阻抗的影响。逆变器1LCL1C逆变器2逆变器图1多并网逆变器并联系统结构由于三相并网逆变器的结构对称性,故仅对单相形式进行研究,以单相模型进行建模与分析
12、。n台三相并网逆变器并联系统的等效阻抗网络示意如图2 所示。Guinv1Gc1G12G22Uinv2Gc2Gun:Uinvn图2 n台三相逆变器并联系统等效阻抗网络示意通过图2,可得各逆变器支路电流与输出电压以及电网电压的关系,即iG12G21G22=:PCCLCL2LiCLnG21G2miGninv1G2nin2+:GLCG(1)GWinnnngn一19 一电器与能效管理技术(2 0 2 3No.6)研究与分析其中,其中,Gi=1/Zli,G2i=1/Z2i,Gci=1/Zci,Gg=1/G2;(Gi;+Gc;)2多并网逆变器并联系统的谐振分析由图2 可得,在多台并网逆变器并联运行系统内部存
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