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考虑锁相环多单相光伏逆变器并联稳定性分析

2021-05-25张自强高建勇时翔钟诚

电气传动 2021年10期
关键词:分析系统

张自强 ,高建勇,时翔,钟诚

(1.国网甘肃省电力公司,甘肃 兰州 730070;2.国网青岛供电公司,山东 青岛 266002;3.东北电力大学电气工程学院,吉林 吉林 132012)

近年来,电网中接入光伏逆变器不断增多,其并网控制稳定性得到学者广泛关注。光伏逆变器在设计初期未考虑电网阻抗,当其接入弱电网时,受电网阻抗交互影响,其稳定裕度下降,进而出现低频振荡、谐振等失稳现象[1-3]。

最新研究表明,单台逆变器接入电网失稳条件苛刻,逆变器失稳振荡现象通常发生在多台逆变器并网场景[4-9]。诺顿等效方法能有效地简化建模难度,具有良好的可扩展性,是多逆变器并网控制稳定性的重要方法[6-9]。文献[6]建立滞环控制并网逆变器诺顿等效阻抗,将多逆变器谐振现象分成内部谐振、并联谐振和串联谐振。文献[7-8]采用诺顿等效对多逆变器并网系统进行稳定性控制,指出多逆变器系统存在阻抗倍增效应。文献[9]基于诺顿等效,分析多光伏并网系统中的集电线路阻抗对稳定性的影响。

诺顿等效方法假定锁相环动态特性足够慢,忽略锁相环影响。但是,锁相环对逆变器低频段稳定性具有重要影响[10-12],诺顿等效方法存在一定不足。

为此,本文以多台单相光伏逆变器并联接入电网为对象,建立含二阶广义积分锁相环(second order generalized integral-phase locked loop,SOGIPLL)的光伏并网逆变器等效导纳模型;与现有诺顿等效阻抗方法进行分析对比;分析锁相环带宽、参考电流大小对多逆变器并网系统稳定性的影响;最后,基于RT-LAB平台,搭建单相多逆变器并网实时仿真模型,验证理论分析的正确性。……

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