【正文】
()式中,是一個開關周期,為逆變器增益,與PI調(diào)節(jié)器的最大限幅值有關。對比式(),得 ()所以,有 ()代入式(),有 ()上面介紹了PI控制器參數(shù)設計的工程設計方法,該方法建立在逆變器傳遞函數(shù)已知的基礎上,式()給出的逆變器傳遞函數(shù)只是一種經(jīng)驗模型,和實際還是有誤差的,所以得到的P,I參數(shù)只是理論指導值,實際測試過程中要作適當?shù)恼{(diào)整。在一些實際應用中,如果系統(tǒng)的結(jié)構過于復雜,不適合用分析和編程的方法建模。在該仿真環(huán)境下,用戶程序其外觀就是控制系統(tǒng)結(jié)構圖,亦即建模過程可通過鼠標在模型窗口上“畫”出所需的控制系統(tǒng)模型,然后利用Simulink提供的輸入源模塊對結(jié)構圖所描述的系統(tǒng)施加激勵,利用Simulink提供的輸出口模塊獲得系統(tǒng)的輸出響應數(shù)據(jù)或時間響應曲線。包括單相全橋逆變器、PWM驅(qū)動信號發(fā)生器、PI控制器、濾波電感。 電感L和等效電阻R參數(shù),交流電壓源模擬的電網(wǎng)電壓,峰值為311V,頻率為50Hz。為逆變器輸出的SPWM波形。7 結(jié)論風力發(fā)電對于緩解日趨緊張的能源危機,具有重要的現(xiàn)實意義。最后,對逆變控制中的SPWM技術做了介紹,并分析了電流控制中常用的控制策略,利用PI控制器搭建Simulink仿真模型,得到仿真結(jié)果。參 考 文 獻[1] 李軍軍,吳政球,[J].電力建設,2011,32(8):64~72[2] 李俊峰,時麗,[J].國際石油經(jīng)濟,2006,14(2):35~37[3] [J].電力系統(tǒng)自動化,2003,27(8):84~89[4] [J].電力系統(tǒng)保護與控制,2012,40(12):66~71[5] 楊勇,阮毅,[J].高電壓技術,2009,35(8):2012~2018[6] 唐衛(wèi)東,[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2009,8(8):50~52[7] 徐建中,馮遵安,[J].南京師范大學學報(工程技術報),2007,7(3):21~25[8] 王兆安,[M].:機械工業(yè)出版社,2009,5:97~118[9] Harashima F. 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IEE Proceeding 2001。3:82~500.致 謝四年的大學生涯即將接近尾聲,回首這四年在中北大學的學習、生活,有艱辛,有快樂,心中更是對那些曾經(jīng)幫助過自己的人充滿感觸。最后,再次對我身邊幫助過我的老師和同學表示感謝,正是有了你們,我四年的大學生活才變得更有意義。根據(jù)電網(wǎng)的要求,注入的有功和無功影響都是可控的。在這項工作中,這一策略的仿真研究已MATLAB/Simulink和PSIM軟件實現(xiàn)了。為了有效地利用太陽能,大量的關于并網(wǎng)的研究已經(jīng)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中進行。生成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式[7],是在輸入交流電源存在的能降低諧波低數(shù)量級元件。運用FPGA的修改將提供的靈活性和簡潔性在不改變硬件設計和快速電路原型的基礎上[1012]。不同的功率因數(shù),在一定范圍內(nèi),有功功率可被動態(tài)改變和控制。2 逆變器拓撲在圖1a中顯示出了單相逆變器電源級連接到電網(wǎng),以解釋電流控制的逆變器輸出的關鍵。圖1單相并網(wǎng)逆變器拓撲及相位圖解釋圖中電路特1b中是代表的逆變器輸出電壓基本組成部分的相圖,Vinv指逆變器輸出電流,輸出電流通過耦合電感L,該基本組成部分的電感電壓VL,其在電網(wǎng)電壓根本組件Vgrid [6]。從相圖,圖 1b中,人們可以在式(3)得到另一重要的關系關于逆變器并網(wǎng)的輸出電流及其相移。式(5)給出了逆變器輸出電壓與直流電源之間的關系。對于一個逆變器設計參數(shù)組合,(耦合電感L時,連續(xù)直流母線Vdc,和振幅調(diào)制馬指數(shù)Ma)中,輸出電流僅依賴于Vgrid和Vinv的相位差,因此并網(wǎng)電流Iout可以表示為:(式(7)) (7)為了確定這些參數(shù)(L,Vdc,Ma),它是必要的進行了系統(tǒng)的每一個變量的影響分析并網(wǎng)的最大有功和無功功率。從圖。圖2c中顯示了一個放大圍繞團結(jié)功率因數(shù)的看法。在圖2d,可以看到功率因數(shù),輸出電流兩項Vinv值。功率因數(shù)接近單位1可以注意到。3 系統(tǒng)控制和操作圖 3顯示了并網(wǎng)光伏系統(tǒng)配置,其中包括太陽能電池陣列,直流/直流轉(zhuǎn)換器和singlephase逆變直流/交流。確保高品質(zhì)注入動力。這一戰(zhàn)略的實施是在迅速變化的光伏電源系統(tǒng)gridconnected太陽輻射下運作,只用一個變量:光伏輸出電流IPV。在這個結(jié)果的控制功率通量的光伏并網(wǎng)只有一個變量的控制測量,目前的光伏電池。該提出的控制是一種相移功率控制方法(PCPS),是不受控的輸出電流變化的振幅調(diào)制指數(shù),但轉(zhuǎn)移階段逆變器輸出電壓Vinv在指定的當前值。圖4 光伏陣列電流電壓特性由該控制策略提供的優(yōu)勢之一是它的簡單而言,作為控制計算要求除了電路,它允許重新配置在一個情況下快速控制和簡單的方式,不僅是一個輸入的有功功率。一個外部的直流電壓控制回路是必要的直流母線電壓保持恒定,以保證正確的最大功率跟蹤功能的。數(shù)字脈寬調(diào)制器(DPWM的)轉(zhuǎn)換在查找存儲的代碼表中脈動信號,并產(chǎn)生了驅(qū)動信號開關。圖5 控制算法的流程圖最初階段計數(shù)器加載到移相角值為零(δ= 0),控制必須保持足夠的移相角的完成,該逆變器輸出電流輸出電流等于參考IREF的。 查找表。根據(jù)在參考電流,產(chǎn)生一個電壓控制回路成正比的嚴重性和錯誤的跡象。 控制算法圖5顯示的是輸出的逆變器控制算法目前對逆變器輸出電壓相移為基礎。該位置向上表指針是由錯誤的信號之間的確定看參考電流和注入電流。正如上一節(jié)中所述,一個合適的選擇的Vinv值和耦合電感值可以產(chǎn)生的功率因數(shù)接近1和降低的變化。直流母線電壓伏直流(實際),可反饋和比較隨著伏直流(參考所需的值),而添加的PI調(diào)節(jié)器監(jiān)管之間所需的直流電壓和實際的錯誤總線電壓,因此參考電流信號可以得到??刂平Y(jié)構的單相逆變器的建議是如圖3所示。在圖4,一對光伏電流和電壓特性的例子太陽照射的單元,提出了不同的幅值。一個種類繁多的MPP跟蹤算法存在[5,6]:查表,擾動和觀察(P&O公司),增量電導等??刂坪驼{(diào)節(jié)無功功率。 為了保證策略的有效性控制對逆變器輸出電壓相移為基礎,一方面,總諧波失真諧波失真內(nèi)容目前進入到電網(wǎng)注入必須報低超過5%[2],另一方面功率因素是在一定范圍內(nèi),這是很有必要的。這個數(shù)字表明,廣泛的權力可以覆蓋只有兩個不同的調(diào)制指數(shù),功率因數(shù)接近單位1。對于一個幅值Vinv(脈寬調(diào)制的例子模式),變化僅僅是逆變器輸出相電壓(Vinv)。對于恒定直流母線電壓,高功率因數(shù)可并有較寬的范圍內(nèi)保持輸出電流電流幅度與逆變器的電壓大小Vinv(少數(shù)占空比值)。并網(wǎng)電壓Vgrid=240V,耦合電感L=20mh。在任何情況下,假定目前的并網(wǎng)電流提出了一種低諧波含量(THDz0)。 為了能夠注入電網(wǎng),直流電源是一個必要條件,且幅值必須足夠高,因為電壓,Vinv,必須有一個最高值,大于或等于電網(wǎng)最高電壓。從相圖1b中,逆變器并網(wǎng)的有功功率(P)和無功功率(Q)可分別通過標準式(1)(2)(3)求得。在連接到電網(wǎng)中的逆變器的主要規(guī)格是該電流必須在一定范圍內(nèi)從一個有功率校正的光伏電源面板獲得[10]。逆變器的相位轉(zhuǎn)移作為控制參數(shù),輸出逆變器輸出電壓電流幅值和功率因數(shù)可控制的,所以并網(wǎng)功率包括有功功率和無功功率。最有效的系統(tǒng)那些,根據(jù)電網(wǎng)的要求[810],允許并網(wǎng)的有功和無功功率發(fā)生變化的。他們不受噪音影響,而且不太易受電壓和溫度變化。在DC AC變換器正弦電流注入到電網(wǎng),控制功率因數(shù)[14]。實驗測試展示了這種控制的可行性能夠來控制功率因數(shù)及并網(wǎng)電力。這種控制策略基于逆變器輸出之間的電壓與電網(wǎng)電壓相移及數(shù)字正弦脈寬調(diào)制(DSPWM)模式,在逆變器輸出電流較寬范圍內(nèi)來控制功率因數(shù),因此無功功率的控制一定可以實現(xiàn)。逆變器連接的要求包括:最大功率點,高效率,控制權注入網(wǎng)格,高功率因數(shù),低的并網(wǎng)電流的諧波失真。在此,我對她表示最誠摯的敬意和衷心的感謝!感謝和我一起學習的劉旭、貴永彬等人,我們經(jīng)常一起交流,他們在學習和生活上都給了我很多的幫助和支持。145(5):92~487.[32] Mekhilef S, Rahim NA. 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