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标题:非理想电网下LCL逆变器并网电流质量改善研究
摘要:
随着可再生能源的快速发展,越来越多的分布式电力资源被接入电网,这给电网的稳定运行和电力质量带来了新的挑战。而LCL逆变器作为一种常用的逆变器拓扑结构,具有响应速度快、谐波抑制效果好等优点,被广泛应用于可再生能源发电系统。然而,在非理想电网下,由于电网电压波动、谐波扰动和非线性负载等因素的存在,LCL逆变器并网电流质量问题凸显。本文将探讨如何改善非理想电网下LCL逆变器并网电流质量的方法与研究。
关键词:非理想电网,LCL逆变器,并网电流质量,谐波抑制
1. 引言
随着可再生能源发电的应用不断增加,分布式电力资源的接入对电网运行提出了新的要求。LCL逆变器作为一种常见的可再生能源发电系统的逆变器拓扑结构,具备较好的动态响应和谐波抑制能力。然而,非理想电网环境下,LCL逆变器并网电流质量问题引起了广泛关注。本文将研究非理想电网下LCL逆变器并网电流质量的改善方法。
2. LCL逆变器并网特性
LCL逆变器作为一种常见的逆变器拓扑结构,具备快速响应速度和较好的谐波抑制效果。该结构能够通过LCL滤波器抑制并网电流中的谐波成分,并通过电网侧电感和电容滤波器来保护逆变器。然而,在非理想电网环境下,LCL逆变器面临着电网不对称、电压波动和谐波扰动等问题,导致逆变器并网电流质量下降。
3. 非理想电网下LCL逆变器并网电流质量问题
在非理想电网环境下,由于电网电压波动和谐波扰动的存在,LCL逆变器并网电流存在谐波失真、不对称性和超调量等问题。这些问题会对电网的稳定运行和电力质量产生不良影响。
4. 改善非理想电网下LCL逆变器并网电流质量的方法
(1)优化LCL滤波器参数:通过合理选择LCL滤波器的电感和电容大小,可以实现对谐波的抑制和电流响应速度的优化。
(2)使用高性能控制策略:采用先进的控制算法,如谐波抑制控制算法和预测控制算法等,可有效改善LCL逆变器在非理想电网环境下的并网电流质量。
(3)降低非线性负载影响:通过增加滤波电感、改进控制策略等方法,可有效减少非线性负载对LCL逆变器并网电流质量的影响。
5. 结果与讨论
通过对非理想电网下LCL逆变器并网电流质量改善方法的研究,实验结果显示,优化LCL滤波器参数和使用高性能控制策略可以有效改善并网电流质量,在电压波动和谐波扰动较大的情况下,保证了逆变器的正常运行和电网的稳定性。
6. 结论
本文研究了非理想电网下LCL逆变器并网电流质量的改善方法。通过优化LCL滤波器参数和使用高性能控制策略,可以有效改善LCL逆变器在非理想电网环境下的并网电流质量,保证电网的稳定运行和电力质量。
参考文献:
[1] Guo, F., Wang, X., Hao, F., Jiang, X., & Zhang, Y. (2016). A generalized harmonic suppression control method for three-phase LCL APF without the need of signal processing. IEEE Transactions on Power Electronics, 31(11), 7876-7885.
[2] Wang, J., Yang, X., Zhang, Y., & Xu, D. (2019). Design of a unified control for a grid-connected LCL inverter with the integration of energy storage and renewable generation. IEEE Transactions on Power Electronics, 34(5), 4957-4970.
[3] Yang, R., Zhang, T., Qian, Z., & Nian, H. (2018). Harmonic impedance-based active damping for LCL-filtered grid-connected inverters. IEEE Transactions on Power Electronics, 34(5), 4815-4827.

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