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1 .一种微电网功率下垂控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤1,构建P-ω和Q-0下垂控制器及三相并网逆变器系统;
步骤2,采集三相并网逆变器输出的三相电压和三相电流瞬时值,通过dq变换转换为直
流量,经过功率计算得到实时的有功功率和无功功率值;
步骤3,在下垂控制器中给定有功和无功功率参考值,其中无功功率参考值为0,将实际有功功率与参考有功功率的差值乘以下垂系数,再与额定频率作差得到频率值,将实际无功功率与参考无功功率的差值经比例积分(PI)调节器调节,再与额定电压作差得到参考电压值;
步骤4,将参考电压与实际电压作差得到误差电压值,误差电压值经PI调节器输出后作为电流信号参考值,电流信号参考值再与实际电流作差得到误差电流值,误差电流值输入到比例积分调节器(PI)中,PI调节器输出为调制信号;
步骤5,将PI调节器输出的调制信号经过SVPWM调制生成PWM脉冲波,从而控制三相全桥逆变器功率管的开通和关断,使三相并网逆变系统并网发电。
2.根据权利要求1所述的一种微电网功率下垂控制方法,其特征在于,所述步骤1中构建P-ω和Q-0下垂控制器的算法如下:
有功功率公式为ω=ω0-kp(P-P0) (1);
无功功率公式为U=U0-GPI(Q-Q0) (2);
式中,U和ω分别为逆变器输出电压幅值及频率;P和Q分别为输出有功功率及无功功率;U0和ω0分别为额定电压幅值及频率;P0和Q0分别为额定有功功率及无功功率;kp为有功功率下垂系数;GPI为引入的PI调节器传递函数。
3 .根据权利要求1所述的一种微电网功率下垂控制方法,其特征在于:将传统控制策略中的无功功率下垂系数部分修改为一个PI调节器,并网运行时,修改后的无功功率紧紧跟随给定参考功率值,精确控制为0,即逆变器不输出无功功率。
技术领域
本发明涉及电网控制领域,尤其是一种微电网功率下垂控制方法。
背景技术
随着智能电网的不断发展,由分布式电源组成的微网越来越受到国内外学者们的关注。微网的运行模式主要分为并网和孤岛两种,实现并网/孤岛双模式运行是真正体现其灵活性的关键环节,其运行控制具有更高的挑战性。微电网运行控制方法主要分为三类,主从控制、对等控制和分层控制。下垂控制属于对等控制方法,其在不改变系统现有控制和保护策略的情况下,随时可将分布式电源接入微网,实现 “ 即插即用”,故微电网多采用下垂控制方法。
对于线路阻抗主要呈感性的逆变器并网系统,传统的下垂控制存在孤岛运行时无功功率不能精确控制,并网运行时导致无功功率处于不可控状态。
发明内容
本发明目的在于提供一种精确控制无功功率、对电压幅值进行有效调节的微电网功率下垂控制方法。
为实现上述目的,采用了以下技术方案,本发明所述方法包括以下步骤:
步骤1,构建P-ω和Q-0下垂控制器及三相并网逆变器系统;
步骤2,采集三相并网逆变器输出的三相电压和三相电流瞬时值,通过dq变换转换为直流量,经过功率计算得到实时的有功功率和无功功率值;
步骤3,在下垂控制器中给定有功和无功功率参考值,其中无功功率参考值为0。将实际有功功率与参考有功功率的差值乘以下垂系数,再与额定频率作差得到频率值,将实际无功功率与参考无功功率的差值经比例积分(PI)调节器调节,再与额定电压作差得到参考电压值;
步骤4,参考电压与实际电压作差得到误差电压值,误差电压值经PI调节器输出后作为电流信号参考值,电流信号参考值再与实际电流作差得到误差电流值,误差电流值输入到PI调节器中,PI调节器输出为调制信号
步骤5,将PI调节器输出的调制信号经过SVPWM调制生成PWM脉冲波,从而控制三相全桥逆变器功率管的开通和关断,使三相并网逆变系统并网发电。
进一步的,所述步骤1中构建P-ω和Q-0下垂控制器的算法如下:
有功功率公式为ω=ω0-kp(P-P0) (1);
无功功率公式为U=U0-GPI(Q-Q0) (2);式中,U和ω分别为逆变器输出电压幅值及频率;P和Q分别为输出有功功率及无功功率;U0和ω0分别为额定电压幅值及频率;P0和Q0分别为额定有功功率及无功功率;kp为有功功率下垂系数;GPI为引入的PI调节器传递函数;
进一步的,本发明方法将传统控制策略中的无功功率下垂系数部分修改为一个PI调节器,并网运行时,修改后的无功功率紧紧跟随给定参考功率值,可精确控制为0,即逆变器不输出无功功率。
与现有技术相比,本发明具有如下优点:
1、有功功率仍采用类发电机的下垂方式进行控制且不受线路阻抗的影响,保留了原有控制算法的优点;
2、无功功率被精确控制为0,同时可完成对电压幅值的调节;
3、本控制算法不存在有功功率和无功功率的耦合,实现了功率因数输出;
4、本控制算法能够实现独立和并网双模式控制,只需要加入预同步环节即可,简化了系统不同模式不同算法的复杂度。
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