当电网电压不平衡时,并网逆变器侧有功/无功功率波动、并网电流谐波显著增加。为解决该问题,提出一种新型的模型预测功率直接控制策略MPDPC(model predictive direct power control)。在该控制策略中,采用电网电流、电网电压及其1/4周...当电网电压不平衡时,并网逆变器侧有功/无功功率波动、并网电流谐波显著增加。为解决该问题,提出一种新型的模型预测功率直接控制策略MPDPC(model predictive direct power control)。在该控制策略中,采用电网电流、电网电压及其1/4周期延迟信号和电容电压差搭建功率模型;然后选择功率模型预测控制中最优的开关状态,有效地消除了逆变器输出有功功率2倍频脉动,电流谐波,实现给定有功功率和无功功率的精确跟踪。仿真和实验结果表明,该方法能消除电流谐波,实现三相电流基本平衡。展开更多
针对并网逆变器在电网电压不平衡故障时电网电流畸变过大、功率脉动大、直流侧电压不稳定等问题,提出一种多目标模型预测功率控制(Multi-objective model predictive power control,MOMPPC)降低电流总谐波失真,消除有功/无功功率振荡及...针对并网逆变器在电网电压不平衡故障时电网电流畸变过大、功率脉动大、直流侧电压不稳定等问题,提出一种多目标模型预测功率控制(Multi-objective model predictive power control,MOMPPC)降低电流总谐波失真,消除有功/无功功率振荡及平衡网侧电流。首先对不平衡电网时瞬时功率进行详细分析,得出瞬时有功/无功功率;然后通过调节有功/无功功率基准,改变基准系数矩阵,实现三个灵活控制目标;为避免逆变器切换频繁,优化设计成本函数,增加开关切换次数、直流侧中点电压加权函数,有效降低直流电压脉动。Matlab/Simulink仿真及3.8 kW样机试验对比显示MOMPPC能实现三种目标的灵活控制,传统模型预测功率控制(Modelpredictivepowercontrol,MPPC)与所提MOMPPC控制策略网侧电流谐波THD分别为4.8%、3.7%,结果表明MOMPPC策略的有效性。展开更多
文摘当电网电压不平衡时,并网逆变器侧有功/无功功率波动、并网电流谐波显著增加。为解决该问题,提出一种新型的模型预测功率直接控制策略MPDPC(model predictive direct power control)。在该控制策略中,采用电网电流、电网电压及其1/4周期延迟信号和电容电压差搭建功率模型;然后选择功率模型预测控制中最优的开关状态,有效地消除了逆变器输出有功功率2倍频脉动,电流谐波,实现给定有功功率和无功功率的精确跟踪。仿真和实验结果表明,该方法能消除电流谐波,实现三相电流基本平衡。
文摘针对并网逆变器在电网电压不平衡故障时电网电流畸变过大、功率脉动大、直流侧电压不稳定等问题,提出一种多目标模型预测功率控制(Multi-objective model predictive power control,MOMPPC)降低电流总谐波失真,消除有功/无功功率振荡及平衡网侧电流。首先对不平衡电网时瞬时功率进行详细分析,得出瞬时有功/无功功率;然后通过调节有功/无功功率基准,改变基准系数矩阵,实现三个灵活控制目标;为避免逆变器切换频繁,优化设计成本函数,增加开关切换次数、直流侧中点电压加权函数,有效降低直流电压脉动。Matlab/Simulink仿真及3.8 kW样机试验对比显示MOMPPC能实现三种目标的灵活控制,传统模型预测功率控制(Modelpredictivepowercontrol,MPPC)与所提MOMPPC控制策略网侧电流谐波THD分别为4.8%、3.7%,结果表明MOMPPC策略的有效性。