【摘 要】
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全球能源与环境问题的出现,很多国家加快了对可再生能源的研究。随着分布式发电系统发展的多样化,含分布式电源的电力系统出现了各种各样的挑战,孤岛检测是亟待解决的问题之一。传统孤岛检测方法多基于恒功率控制和电流控制并网逆变器研究,随着下垂控制等其他控制策略并网逆变器的不断发展以及多机并网逆变器的广泛应用,传统孤岛检测方法的有效性得到挑战,必须寻找一种通用性更强的检测方法来适应分布式发电系统的发展。为了研
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全球能源与环境问题的出现,很多国家加快了对可再生能源的研究。随着分布式发电系统发展的多样化,含分布式电源的电力系统出现了各种各样的挑战,孤岛检测是亟待解决的问题之一。传统孤岛检测方法多基于恒功率控制和电流控制并网逆变器研究,随着下垂控制等其他控制策略并网逆变器的不断发展以及多机并网逆变器的广泛应用,传统孤岛检测方法的有效性得到挑战,必须寻找一种通用性更强的检测方法来适应分布式发电系统的发展。为了研究不同控制策略并网逆变器的孤岛检测,本文首先对常用的恒功率控制策略和下垂控制策略原理进行了详细的介绍和对比研究,其中包含逆变器拓扑选择、逆变器建模、控制原理分析等,另外还详细介绍了锁相环和主动同步控制原理和设计。最后搭建仿真对其进行仿真分析,为后续孤岛检测方法研究奠定研究基础。针对恒功率控制策略提出一种改进的基于锁相环相角簇扰动的孤岛检测方法,与传统方法相比,该方法是通过添加谐波簇使得孤岛检测抗干扰能力增强,并适用于多机;针对下垂控制策略提出一种基于P-f有功功率环相角簇扰动的孤岛检测方法,所提的方法均是通过添加相角簇扰动来实现,根据goertzel算法提取的各次谐波幅值求和进行孤岛检测,该方法具有算法通用性。最后通过仿真进行了初步验证,验证了所提出方法适用于两种控制策略下的分布式发电系统。最后基于以上理论分析,搭建了并网逆变器实验平台,利用DSP和FPGA软件控制首先对恒功率控制和下垂控制并网策略进行了实验验证和分析,最后分别针对恒功率控制和下垂控制改进的孤岛检测方案进行了实验验证,验证了所提方法的有效性和可靠性。
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