[发明专利]一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法有效

专利信息
申请号: 202011245350.6 申请日: 2020-11-10
公开(公告)号: CN112467741B 公开(公告)日: 2023-05-05
发明(设计)人: 赵涛;张成;朱爱华;曹芸凯;陈静 申请(专利权)人: 南京工程学院
主分类号: H02J3/01 分类号: H02J3/01;H02J3/32;H02J3/38;H02M1/12;H02M7/48;H02J7/35
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人: 韩红莉
地址: 211167 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 复合 控制 并网 逆变器 谐波 抑制 方法
【权利要求书】:

1.一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,包括LCL滤波器、光伏系统、储能系统、本地负载和并网逆变器;

所述并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电;

所述并网逆变器采用双环控制策略,双环控制策略包括并网内环控制和外环控制,并网内环控制为H∞控制和电压前馈控制组成的H∞复合控制,外环控制为PQ功率控制;

所述并网逆变器采用有源阻尼的控制策略抑制LCL滤波器的谐振尖峰;

所述并网逆变器在传输功率的同时抑制本地负载谐波;

所述PQ功率控制为并网内环控制提供参考电流,参考电流具体计算公式如下:

式中,Pref和Qref分别为系统给定有功功率和无功功率;ud和uq分别电网电压在dq坐标下的值,id和iq分别为dq坐标下内环控制的参考值。

2.根据权利要求1所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,还包括控制器和电网,所述控制器包括H∞复合控制器和储能控制器,所述逆变器输入端电连接光伏系统的输出端,所述逆变器输出端电连接所述LCL滤波器输入端,所述LCL滤波器输出端电连接所述电网,所述本地负载电连接所述LCL滤波器输出端,所述H∞复合控制器输入端电连接LCL滤波器输出端,所述H∞复合控制器输出端电连接所述逆变器,所述储能系统电连接所述光伏系统的输出端,所述储能控制器输入端连接所述逆变器直流侧,所述储能控制器输出端连接电所述储能系统。

3.根据权利要求2所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,还包括SVPWM模块,所述SVPWM模块串联在所述H∞复合控制器和所述逆变器之间,所述储能系统包括DC/DC双向变换器和蓄电池,DC/DC双向变换器输入端连接光伏系统的输出端和储能控制器输出端,DC/DC双向变换器电连接蓄电池。

4.根据权利要求1所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,H∞控制包括重复控制内膜M(s)和稳定补偿器C(s),电压前馈控制的传递函数具体如下:

式中,kpwm为调制波到逆变侧电压的传递函数,L1为逆变侧电感,L2为网侧电感,C为滤波电容,Rd为阻尼电阻,kc为电容电流反馈系数。

5.根据权利要求1所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,采用有源阻尼的控制策略来抑制所述LCL滤波器的谐振尖峰,通过电流检测仪表测量所述LCL滤波器的电容电流大小,电容电流经过电容电流反馈环节后的值与H∞复合控制器的输出值作差,作为调制电压。

6.根据权利要求1所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,所述并网逆变器在传输功率的同时也能利用其自身的剩余容量对本地负载谐波进行抑制;

所述本地负载的电流为:

式中,iLa、iLb和iLc分别为所述本地负载的三相电流,和分别为所述本地负载三相基波正序有功电流,和分别为所述本地负载三相谐波电流;

对所述本地负载电流进行谐波抑制时,所述逆变器的输出电流为:

式中,i2a、i2b和i2c分别为所述逆变器的输出三相电流,I2a、I2b和I2c分别为所述PQ功率控制外环给定的三相基波电流值;

经过逆变器进行抑制后的并网电流为:

式中,iga、igb和igc分别为逆变器进行抑制后的并网三相电流。

7.根据权利要求1所述的一种基于H∞复合控制的多源并网逆变器谐波抑制方法,其特征在于,所述并网逆变器通过储能系统和光伏系统混合提供直流电,所述储能系统由储能控制器进行控制,储能控制器具体工作如下:

当光伏系统产生的功率大于并网逆变器所需功率,在储能控制器检测到蓄电池SOC值低于蓄电池满电时SOC值的30%时,通过控制DC/DC变换器,使得储能系统处于充电状态,储能系统吸收光伏系统剩余功率;在储能控制器检测到蓄电池SOC值高于蓄电池满电时SOC值的80%时,通过控制DC/DC双向变换器,使得储能系统不工作;

当光伏系统产生的功率等于并网逆变器所需功率时,通过储能控制器控制DC/DC双向变换器,使得储能系统不工作;

当光伏系统产生的功率小于并网逆变器所需功率,通过储能控制器控制DC/DC双向变换器,使得储能系统处于放电状态,给并网逆变器提供功率。

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