线性自抗扰技术在LCL逆变器并网电流控制及有源阻尼中的应用.docx
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线性自抗扰技术在LCL逆变器并网电流控制及有源阻尼中的应用.docx
线性自抗扰技术在LCL逆变器并网电流控制及有源阻尼中的应用线性自抗扰技术(LinearActiveDisturbanceRejectionControl,LADRC)是一种新的控制方法,它能够有效地抑制外部干扰和系统的各种不确定性。本文将探讨LCL逆变器在并网电流控制和有源阻尼方面的应用。在电力系统中,逆变器扮演着将直流电转换为交流电的重要角色。逆变器的控制技术对于实现高品质的电力转换和提高电网的稳定性至关重要。而LCL逆变器作为一种常见的逆变器拓扑结构,其具有高阻尼特性和较低的谐波水平,因此在并网电流控
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并网LCL型逆变器有源阻尼控制策略研究标题:并网LCL型逆变器有源阻尼控制策略研究摘要:LCL型逆变器在并网系统中具有很高的应用前景,然而,其在实际应用中常常由于谐振问题导致读取误差或损坏的问题。为了解决这些问题,本文对并网LCL型逆变器的有源阻尼控制策略进行了研究。通过分析LCL型逆变器的机理,并结合传统的PI控制和有源阻尼技术,提出了一种改进的控制策略。仿真结果表明,该策略能够有效地抑制谐振问题,并提高逆变器的性能和稳定性。1.引言逆变器是将直流电能转换为交流电能的重要设备,随着可再生能源的快速发展,
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@第203122卷年第33月期电力自动化设备V01.32No.3ElectricPowerAutomationEquipmentMar.2012光伏并网逆变器的自抗扰电流跟踪控制蔡斌军.朱建林(1.湖南工程学院电气信息学院,湖南湘潭411101;2.湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105)摘要:为了使交流电网的输出电流能够更好地跟踪电网电压,并实现最大功率点跟踪控制.分析了光伏并网逆变器的工作原理与控制原理,讨论了自抗扰控制器的控制和参数整定。在此基础上。设计了一种基于自抗扰控制器的并网逆变器电流跟踪
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基于自抗扰技术的Z源逆变器并网控制研究基于自抗扰技术的Z源逆变器并网控制研究摘要:Z源逆变器作为一种新型的逆变器拓扑结构,具有输入电压范围广、输出电压可调、适应性强等优势,在可再生能源领域具有很大的应用前景。但在Z源逆变器的并网控制方面存在一些问题,如输出电压波动、谐波扰动等问题。针对这些问题,本文提出了一种基于自抗扰技术的Z源逆变器并网控制方法。关键词:Z源逆变器;自抗扰技术;并网控制;输出电压波动;谐波扰动1.引言随着可再生能源的快速发展,逆变器作为可再生能源系统的核心设备,承担着将直流能源转换为交流