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一种光伏并网逆变系统低电压穿越控制策略研究 随着光伏发电技术的不断成熟,越来越多的光伏电站被建设在了城市或荒野之中。并网逆变器是光伏发电系统中的一个核心设备,其主要功能是将发电系统产生的直流电转换成可供电网使用的交流电。在正常运行情况下,逆变器输出电压应该稳定在电网交流电压的范围内,以确保正常并网运行。但是,在某些特殊情况下,例如雷击、短路等情况会导致光伏并网逆变系统出现低电压穿越的现象。 低电压穿越指的是在电网出现电压异常时,逆变器输出电压低于电网电压一定百分比,且持续时间超过一定的时间。低电压环境对光伏发电系统产生了负面影响,例如影响显示、互感器饱和、降低电机抗扰性等。因此,如何控制低电压穿越成为了当前光伏并网逆变系统需要解决的问题。 本文主要研究一种光伏并网逆变系统低电压穿越控制策略。该策略通过对电网电压进行监测并对逆变器输出电压进行控制,实现对低电压穿越的控制。具体而言,该策略分为两部分:监测电压和控制输出电压。 监测电压部分主要是通过电网电压采样和处理电路来实现的。该部分电路一般由电压采样器、滤波器、运算放大器等元件构成,通过采样电网电压并对其进行处理,得到一个电压参考值。为了避免电压传感器失效造成的误差,可以设置多组电压采样回路,并通过处理回路得到电压平均值作为电压参考值。 控制输出电压部分主要是通过控制逆变器输出电压实现的。该部分即控制逆变器输出电压的方程式。具体而言,它是通过PID算法实现的。PID算法指比例、积分、微分三个参数组成的算法,是一种广泛应用于容易受到外界干扰的系统中的控制策略。它通过对误差信号进行处理,实现对输出量(这里是逆变器输出电压)进行控制。PID参数的选取需要结合具体电路的实际情况,包括负载特性、电源电压、电流波动等因素。 最后,本文总结了该控制策略的优缺点。其优点在于能够快速有效地控制低电压穿越现象,通过PID算法可以对输出电压进行快速而准确的调节。同时,该控制策略具有良好的适应性,适合于不同规模、不同负载的光伏并网逆变器系统中。缺点则在于,出现低电压穿越可能是多种原因造成的,因此该控制策略需要适时加入其他对低电压穿越的控制策略,以降低低电压穿越的发生率。 综上所述,该相控制策略能够实现对光伏并网逆变系统低电压穿越的控制。通过该策略的研究,可以提高光伏并网逆变器的安全性和稳定性,为推动光伏发电技术的进一步发展提供良好的技术支撑。