CN109980908A - 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法 - Google Patents

用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109980908A
CN109980908A CN201910224286.4A CN201910224286A CN109980908A CN 109980908 A CN109980908 A CN 109980908A CN 201910224286 A CN201910224286 A CN 201910224286A CN 109980908 A CN109980908 A CN 109980908A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
inverter
carrier
grid
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910224286.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109980908B (zh
Inventor
何晋伟
董哲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CN201910224286.4A priority Critical patent/CN109980908B/zh
Publication of CN109980908A publication Critical patent/CN109980908A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109980908B publication Critical patent/CN109980908B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/12Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/493Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode the static converters being arranged for operation in parallel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开一种用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法,通过对各逆变器输出电压进行锁相,根据馈线参数对输出电压相位进行相角补偿,以预估并网点的电网电压相角实现逆变器之间同步;再利用动态载波移相,使各个逆变器克服自身晶振误差的影响,保持逆变器处于最优载波相位以减少并网电流纹波。该方法可以实现在没有通讯线没有中央控制器的条件下,各逆变器达到同步,抑制逆变器并网电流谐波。

Description

用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法
技术领域
本发明涉及用于多逆变并联环境下抑制逆变器并网点处纹波电流的方法,具体是以分散控制方式进行动态载波移相的PWM调制方法以抑制并网电流谐波。
背景技术
分布式发电(Distributed Generation.DG)***具有投资低、环境友好、发电方式灵活、能源利用率高及供电可靠性高等优点。近年来,基于风力和太阳能等可再生能源的新能源发电技术得到了长足的发展,为大规模建设分布式发电***提供了条件,新能源发电量所占能源结构的比重越来越大。分布式发电***有两种运行模式:一种是离网孤岛运行,只给本地负载供电不向电网输送电能;另一种是并网运行,接入电网向电网输送电能,大多数情况下***都是并网运行。
设计并网逆变器时,逆变器的稳定性是我们的首要指标,此时电网假定为理想电网。但在多逆变器并联并网应用中,电力电子装置的接入给电网提供了大量的非线性负载,并且各分布式发电***的控制参数差异,线路阻抗差异,地理位置差异会对接入电网点产生较大冲击,甚至导致***失稳。单独针对单台逆变器进行优化时,其成本、效率难以进一步优化,而针对多机并联***看作整体,抑制电网接入点谐波的方法有助于突破单机设计的瓶颈。其中多机并联的集总控制技术在实际应用中受到环境和成本约束较大,并且过长的通讯线会降低***运行可靠性,因此需要提出分散控制下的多逆变器并联抑制电网接入点谐波技术。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制方法,利用分散控制取代集总控制,在逆变器之间没有通讯线的基础上,各个逆变器相互自治,基于交错技术进行载波移相,以抑制逆变器并网电流纹波,保证并网电流的谐波特性。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法,包括以下步骤:
(1)各个逆变器利用其出口处电压进行锁相,经过相角补偿后预估并网点电压以实现多逆变器之间的同步;
(2)通过逆变器输出电压相位,以及线路阻抗参数预估并网点电压相位,并参考控制器内部数字载波的当前相位,制定移相方案,通过在一个基波周期(0.02s)内改变载波的频率和幅值,以实现动态调节载波相位;
(3)将所有逆变器看作一个整体,利用载波移相技术改善逆变器并网点并网电流的谐波特征,实现对输出电流纹波的抑制;
进一步的,步骤(1)包括以下步骤:
a)利用20kHz的锁相环对逆变器电压进行采样,以实现对出口电压相角的快速跟踪,利用50Hz的运算频率对载波相位进行计算,利用1kHz的频率对载波相位进行调节:其中载波频率的调整是每隔20ms计算移相角度,动态进行载波移相,纠正载波相位;
b)利用已知馈线参数RF和XF,对已经采样得到的逆变器出口电压相位θPoC(k)进行补偿,预估并网点电压相位以实现同步,计算如下:
其中XF=ω0LF由此可以得到:
并网点的电压相角就可以精确算出:
其中RF和XF为馈线阻抗,为馈线上的电压降落,Pref(k)、Qref(k)为逆变器输出的有功功率和无功功率,Δθ(k)为馈线补偿角,θPoC(k)为实时采样得到的逆变器并网点电压相角,是逆变器的输出电流,VPoC(k)为逆变器输出侧的电压幅值。
进一步的,步骤(2)包括如下步骤:
a)根据区域内逆变器装配台数设定最优载波相位,装配台数n与最优载波相位关系如下:
b)在逆变器出口处电压接近0°时对载波相位进行计算;
c)计算采样得到的数字载波当前相位与最优载波相位的差值,之后制定控制策略,动态改变载波频率;控制器载波是由其计数器计数产生,根据采样得到的计数器当前值,确定载波的当前相位。
进一步的,步骤b)中控制策略如下:当载波相角与最优载波相角之间相差小于19.6°时,通过更改计数器中比较器的值更改计数器装载的周期,以更改载波频率;当超过19.6°时,利用(SC-1)×19.6°+x°的方式实现移相其中SC表示移相的周期数,即通过计算确定当前载波相位与最优载波相位的相位差,从而确定SC与x°的数值,在SC-1个开关周期中,每周期调节19.6°相位,最后一个周期调节x°,以补偿截断误差。
与现有技术相比,本发明的技术方案所带来的有益效果是:
本发明去除了中央控制器以及较长的通讯线缆。通讯线缆的移除,降低了多逆变器并联的设备成本以及运营成本,同时整个***不会因通讯线缆故障(如断线)而停止工作,提高了逆变器运行的可靠性,并且因线缆长度而造成的数据延时问题也不再存在。动态载波移相可以利用载波移相技术抑制逆变器开关频率附近的谐波而不对基波产生影响,使并网电流长期保持较高的电能质量。由于通过载波移相可以减少开关纹波,因此可以极大降低传统逆变器中无源滤波器的电感量,压缩逆变器生产成本。并且分散控制可以使每台逆变器独立工作,并不会出现传统设备中主机宕机而引起所有逆变器停止工作。
附图说明
图1表示两台逆变器独立并联,因其控制器晶振误差,而带来逆变器并网电流Isum的THD的实时变化
图2为本发明实施例中分散控制下多逆变器并联控制图。
图3a图3b分别为控制器移相判断时序逻辑以及在移相时,控制器控制载波移动特定相位的控制图
图4a为未进行载波移相的并网电流波形,图4b为并网电流随载波移动态变化的图形,图4c为载波移相之后并网电流波形。
图5为逆变器之间馈线相角差值相等时,即Δθ1-Δθ2=Δθ2-Δθ3,进行相角补偿与未经相角补偿的并网电流(isum)THD变化。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
关于逆变器的控制,PWM调制是控制电力电子器件的核心,其中载波频率的精度是由控制器的晶振决定的,所以晶振的误差会导致载波的频率并不完全遵循设定的频率。在多台逆变器并联时,每台控制器都有自身的晶振频率,在考虑晶振误差的情况下,各逆变器载波的相位是随时间变化的,这样的变化会导致逆变器输出电流总畸变THD随时间变化。PPM是描述晶振频率误差的单位,1PPM=10-6,也就是说,对于一个150MHz频率的晶振,1PPM也就指它的本身误差为150Hz,这样情况下对于两个需要同步的控制器,两者频率误差就会达到300Hz。
对于两台分散控制的逆变器,在±10PPM的基础上,其开关频率的最大差异为0.02Hz。每50s两台逆变器的载波相位会差360°。这样情况下PCC节点输出电流的THD变化如图1下半部分所示,从图中可以看出两台逆变器的最优移相角为180°,即当两台逆变器的载波相位相差180°时,载波移相技术对输出电流纹波的治理效果最好。
本发明用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制技术基本步骤如下:
步骤1:分散控制下实现多逆变器同步。在分散控制下,每个分布式发电***拥有自身的控制器,如图2所示,每个控制器控制本地逆变器的输出电流,逆变器之间并无通信,依靠锁相环对逆变器输出电压VPoC进行锁相实现同步,各分布式发电***的POC节点通过馈线连接在同一个并网节点,当前技术对馈线阻抗的预估已经拥有极高的精确度,所以,认为馈线阻抗为已知参数,关于控制以DG3(如图2)为例进行详细介绍,首先,控制器设置20kHz的定时器中断对逆变器输出电压VPoC,逆变器输出电流Il(abc)、逆变器输出功率以及控制器中的计数器值CTRnow进行采样,并对输出电压VPoC通过20kHz锁相环(PLL)得到θPoC(k),利用已知馈线参数RF和XF,以及定时器中断采样得到的逆变器输出功率Pref(k),Qref(k),计算得到馈线上的电压降落从而推导馈线补偿角Δθ(k),对已经采样得到的逆变器出口电压相位θpoc(k)进行补偿,预估并网点电压相位计算如下:
其中XF=ω0LF由此可以得到:
并网点的电压相角就可以精确算出:
之后根据额定输出功率的有功功率Pref(k)和无功功率Qref(k)确定参考电流Iref(k)的幅值和相角,利用比例谐振控制器Gcur(z)实现滤波电感处流过的并网电流对参考电流Iref(k)的快速追踪,同时,逆变器输出电压θpoc(k)作为***前馈以提高控制器的动态响应速度,控制器对产生的调制波Vref(k)进行离散载波移相控制,生成具有特定相位的PWM波,以控制逆变器运行。
步骤2:逆变器动态载波移相控制。
由于晶振的自身误差,会导致并联逆变器的开关频率产生周期性的变化,如图1所示,这种周期性的变化会造成PCC节点的输出电流的THD产生周期性变化。当实际载波相位与最优载波相位存在差异时,控制器需将载波的相位调整到为了避免载波频率突变产生不正常PWM波形应当逐渐的调整开关频率,具体控制如图3b所示,逆变器控制器(DSP)配置20kHz的定时器中断内容如图3a所示,根据计数器当前值CTRnow推断载波当前相位并读取当前逆变器输出电压相位θpoc(k),当发现载波相位并不处于理想相位时,控制器会调节载波频率,缓慢纠正载波相位至最优相位,具体流程如图3b。在t0时刻,发生中断事件,中断事件分为三部分,其一是读取当前计数器的数值CTRnow推断载波当前相位读取逆变器输出电压相角θpoc(k),逆变器额定输出功率的有功功率Pref(k)和无功功率Qref(k),其二是利用馈线阻抗R3DG、L3DG以及采样得到的θpoc(k)、Pref(k)、Qref(k)进行馈线补偿,得到θpcc(k),其三是判断θpcc(k),当θpcc(k)在0°附近时,将载波当前相位与逆变器n的最优载波相位进行比较。如图3a所示,当时,DSP会计算需要移动的相位,其中为载波当前相位与载波理想相位之间的相位差,控制器通过动态的调整载波频率将差值调节至0,以实现载波移相,从而治理PCC节点处输出电流纹波。考虑到调制度的因素,载波频率不能出现较大的突变,所以每个载波周期内可调整的最大相位角为19.6°,移相的具体方法:当时,就会在一个载波周期内调整载波的相位,具体方案就是调节计数器计数周期,更改为需要移动相位对应的周期;当时:利用(SC-1)×19.6°+x°的方式实现移相,也就是每个载波周期移动19.6°,剩下的x°在最后一个调整周期进行移动。在产生SC-1个移相载波后,载波的当前相位相差x°,且满足x°<19.6°,此时,控制器制定移动x°对应的载波频率,将载波相位调节到最优载波相位其中移相调节的误差为0.0048°;在依次更改计数器的重装载值,产生2种频率的载波后,逆变器的载波相位就会逐渐移动。如图3b所示。
在SC数值不为零时,控制器将会在下一个载波产生的时刻t2时刻,对载波进行移相处理,即更改计数器的重装载值。并且每产生一个特定频率的载波,就会将其对应的控制个数SC自减一,在t2-t3时刻是以TBPRD_1为周期的载波,t3-t4时刻是以TBPRD_2为周期的载波,在t4时刻之后,控制器将载波频率恢复至1kHz。
如图4a至4c所示,仿真设置在三台逆变器并联的情况下,每台逆变器的滤波电感为0.8mH,可以看到逆变器输出电流从移相前(图4a),移相时(图4b),移相后(图4c)的纹波变化。看出本发明方法对抑制电流纹波的效果显著。
步骤3:讨论馈线阻抗对***的影响。
实际应用中,分布式***与PCC节点距离较远需要较长的馈线连接,前文有提到对逆变器输出电压相角θpoc(k)进行补偿,预估电网电压相角θpcc(k),从而有效的减少馈线对控制器载波移相精准性的影响。
在图2所示电路拓扑下,以LGJ-50传输线为例,当多个分布式发电***的馈线R/X不同时,现控制逆变器之间馈线相角差值相等,即Δθ1-Δθ2=Δθ2-Δθ3,在此情况下,进行相角补偿与未经相角补偿的PCC侧输出电流(Isum)THD变化如图5,可见馈线种类的差异对PCC处输出电流的THD影响巨大。在未经相角补偿的情况下,各逆变器的输出电流相位由于馈线的影响,会再次产生相应的变化,随着逆变器之间的相角差值变大,输出电流的THD也会相应增大。而当在控制算法中对馈线相角进行补偿后,输出电流的THD并不会随着馈线的变化而变化。
综上,本发明方法可以抑制逆变器并网处电流纹波。本发明所提出的调制策略,可以在没有通信线缆和中央控制器的条件下使逆变器之间达到同步的效果,抑制多逆变器并网处的纹波电流,是一种值得推广的新型多逆变器并联并网的调制策略。
本发明并不限于上文描述的实施方式。以上对具体实施方式的描述旨在描述和说明本发明的技术方案,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的。在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,本领域的普通技术人员在本发明的启示下还可做出很多形式的具体变换,这些均属于本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)各个逆变器利用其出口处电压进行锁相,经过相角补偿后预估并网点电压以实现多逆变器之间的同步;
(2)通过逆变器输出电压相位,以及线路阻抗参数预估并网点电压相位,并参考控制器内部数字载波的当前相位,制定移相方案,通过在一个基波周期(0.02s)内改变载波的频率和幅值,以实现动态调节载波相位;
(3)将所有逆变器看作一个整体,利用载波移相技术改善逆变器并网点并网电流的谐波特征,实现对输出电流纹波的抑制。
2.根据权利要求1所述用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制方法,其特征在于,步骤(1)包括以下步骤:
a)利用20kHz的锁相环对逆变器电压进行采样,以实现对出口电压相角的快速跟踪,利用50Hz的运算频率对载波相位进行计算,利用1kHz的频率对载波相位进行调节:其中载波频率的调整是每隔20ms计算移相角度,动态进行载波移相,纠正载波相位;
b)利用已知馈线参数RF和XF,对已经采样得到的逆变器出口电压相位θPoC(k)进行补偿,预估并网点电压相位以实现同步,计算如下:
其中XF=ω0LF由此可以得到:
并网点的电压相角就可以精确算出:
其中RF和XF为馈线阻抗,为馈线上的电压降落,Pref(k)、Qref(k)为逆变器输出的有功功率和无功功率,Δθ(k)为馈线补偿角,θPoC(k)为实时采样得到的逆变器并网点电压相角,是逆变器的输出电流,VPoC(k)为逆变器输出侧的电压幅值。
3.根据权利要求1所述用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制方法,其特征在于,步骤(2)包括如下步骤:
a)根据区域内逆变器装配台数设定最优载波相位,装配台数n与最优载波相位关系如下:
b)在逆变器出口处电压接近0°时对载波相位进行计算;
c)计算采样得到的数字载波当前相位与最优载波相位的差值,之后制定控制策略,动态改变载波频率;控制器载波是由其计数器计数产生,根据采样得到的计数器当前值,确定载波的当前相位。
4.根据权利要求3所述用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制方法,其特征在于,步骤b)中控制策略如下:当载波相角与最优载波相角之间相差小于19.6°时,通过更改计数器中比较器的值更改计数器装载的周期,以更改载波频率;当超过19.6°时,利用(SC-1)×19.6°+x°的方式实现移相其中SC表示移相的周期数,即通过计算确定当前载波相位与最优载波相位的相位差,从而确定SC与x°的数值,在SC-1个开关周期中,每周期调节19.6°相位,最后一个周期调节x°,以补偿截断误差。
CN201910224286.4A 2019-03-22 2019-03-22 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法 Active CN109980908B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910224286.4A CN109980908B (zh) 2019-03-22 2019-03-22 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910224286.4A CN109980908B (zh) 2019-03-22 2019-03-22 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109980908A true CN109980908A (zh) 2019-07-05
CN109980908B CN109980908B (zh) 2021-02-09

Family

ID=67080190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910224286.4A Active CN109980908B (zh) 2019-03-22 2019-03-22 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109980908B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110571796A (zh) * 2019-08-29 2019-12-13 天津大学 孤岛运行级联h桥微网结构分散交错及分层谐波治理方法
CN111756266A (zh) * 2020-02-25 2020-10-09 天津大学 基于分散控制的多逆变器并联共模环流抑制方法
CN113285598A (zh) * 2021-05-19 2021-08-20 哈尔滨工业大学 一种交错并联Boost变换器的混合控制结构及其混合控制方法、耦合电感优化设计方法
CN113676069A (zh) * 2021-09-08 2021-11-19 新风光电子科技股份有限公司 一种级联式高压变频器并联环流抑制方法
CN118137870A (zh) * 2024-05-08 2024-06-04 广东高斯宝电气技术有限公司 一种基于单向逆变器的并机均流控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007151366A (ja) * 2005-11-30 2007-06-14 Hitachi Ltd モータ駆動装置及びそれを用いた自動車
CN104218584A (zh) * 2014-09-16 2014-12-17 东南大学 一种有源谐波治理装置多机并联容量最优分配方法
CN104600703A (zh) * 2015-02-05 2015-05-06 重庆大学 一种基于相位裕度补偿的并网逆变器谐波谐振抑制方法
CN109004681A (zh) * 2018-09-05 2018-12-14 山东大学 基于锁相环的无通讯全局调制信号同步控制方法及***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007151366A (ja) * 2005-11-30 2007-06-14 Hitachi Ltd モータ駆動装置及びそれを用いた自動車
CN104218584A (zh) * 2014-09-16 2014-12-17 东南大学 一种有源谐波治理装置多机并联容量最优分配方法
CN104600703A (zh) * 2015-02-05 2015-05-06 重庆大学 一种基于相位裕度补偿的并网逆变器谐波谐振抑制方法
CN109004681A (zh) * 2018-09-05 2018-12-14 山东大学 基于锁相环的无通讯全局调制信号同步控制方法及***

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
STEPHANIE K. T. MILLER: "A Comprehensive Study of Harmonic Cancellation Effects in Interleaved Three-Phase VSCs", 《2007 IEEE POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE》 *
唐碧琴: "单相光伏逆变器并网控制策略研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110571796A (zh) * 2019-08-29 2019-12-13 天津大学 孤岛运行级联h桥微网结构分散交错及分层谐波治理方法
CN110571796B (zh) * 2019-08-29 2023-01-13 天津大学 孤岛运行级联h桥微网结构分散交错及分层谐波治理方法
CN111756266A (zh) * 2020-02-25 2020-10-09 天津大学 基于分散控制的多逆变器并联共模环流抑制方法
CN111756266B (zh) * 2020-02-25 2024-01-30 天津大学 基于分散控制的多逆变器并联共模环流抑制方法
CN113285598A (zh) * 2021-05-19 2021-08-20 哈尔滨工业大学 一种交错并联Boost变换器的混合控制结构及其混合控制方法、耦合电感优化设计方法
CN113676069A (zh) * 2021-09-08 2021-11-19 新风光电子科技股份有限公司 一种级联式高压变频器并联环流抑制方法
CN113676069B (zh) * 2021-09-08 2023-06-16 新风光电子科技股份有限公司 一种级联式高压变频器并联环流抑制方法
CN118137870A (zh) * 2024-05-08 2024-06-04 广东高斯宝电气技术有限公司 一种基于单向逆变器的并机均流控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109980908B (zh) 2021-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109980908A (zh) 用于分散控制下多逆变器并联谐波抑制的方法
CN106786780B (zh) 一种基于虚拟同步发电机的并网控制方法及***
CN110474354B (zh) 含锂电池和超级电容的微电网孤岛运行模式协调控制方法
US9496717B2 (en) System and method for connecting a converter to a utility grid
CN107248756B (zh) 一种提高微电网中多逆变器并联功率分配精度的控制方法
CN103368182A (zh) 模块化多机并联式大功率apf控制***和实现方法
CN105183999B (zh) 含光伏电站的电力***最大短路电流计算方法
CN112467784A (zh) 一种混合微网换流器自适应虚拟同步机控制方法
CN104682390A (zh) 用于高压直流输电的交流混合有源滤波***及其控制方法
CN108683216A (zh) 非线性负载下并联逆变器谐波功率均分控制方法
CN111371120A (zh) 基于lcl并网逆变器的微电网平滑切换控制***及方法
Zheng et al. Modeling, analysis, and implementation of real time network controlled parallel multi-inverter systems
Astero et al. Improving PV hosting capacity of distribution grids considering dynamic voltage characteristic
CN107482630A (zh) 一种用于改善mmc‑upfc串联侧补偿电压电能质量的混合调制策略
CN102122833A (zh) 一种无主从自均流并网并联不间断电源***及其供电方法
Sadeque et al. On control schemes for grid-forming inverters
CN105337313B (zh) 一种通讯故障状态下的全局同步脉宽调制自同步方法
CN115864374A (zh) 一种储能mmc-同步机并联供电***的暂态稳定提升方法
CN202172283U (zh) 一种无主从自均流并网并联不间断电源***
ElMoursi et al. Voltage stabilization and reactive compensation using a novel FACTS STATCOM scheme
Sreekumar et al. Modified Droop Control Strategy to minimise losses in an Islanded Microgrid
CN108832651A (zh) 单相级联型光伏并网逆变器***的控制方法及装置
Zhang et al. Multi-loop Feedback Analysis of Distributed Power Inverters in Microgrids
Acevedo Implementation of control schemes on a dc-ac terminal based on a hvdc-mmc
Kashyap et al. Ancillary Services And Stability Analysis Of Distributed Generation System

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant