三相光伏并网逆变器电流控制器研究与设计
定稿日期 : 2006- 06- 26作者简介 : 窦 伟 ( 1977- ) , 男 , 河北承德人 , 博士 , 研究方向为大功率光伏发电技术 。1 引 言建设大规模并网光伏电站是未来光伏发电技术的重要发展方向。并网光伏电站通常需采用带输出变压器的大功率逆变器作为电能变换装置,然而大容量并网逆变器输出电流的谐波将会对电网产生严重的影响,通常并网逆变器输出的电流总谐波畸变率 ( Total Harmonic Distortion , 简称 THD ) 应小于 5% 。带有输出隔离变压器的并网逆变器运行时, 变压器受到制造及运行条件等因素的影响,其铁心非线性饱和常常会对逆变器输出电流产生很强的周期性谐波扰动, 较大地影响逆变器输出电流波形质量。本文建立了带有变压器的三相并网逆变器输出电流数学模型,在此基础上提出了同步旋转坐标系下 PI 控制与重复控制相结合的电流控制器设计方案,并利用数字信号处理器作为主控制器搭建功率为 20kW 的并网逆变器实验平台,对控制方案进行了验证。实验结果证明了该方案的有效性。2 三相并网逆变器及其模型图 1 示出带有变压器的三相并网逆变器拓扑。如果将隔离变压器看作一个谐波扰动电流源,则逆变器馈入电网的电流采用空间矢量的形式可以表示为: i=i k + e jk ! t +i k - e - jjk ! t k=1 , 3 , 5 , 7 , 9... ( 1 )式中 i k + , i k - ——— 正序分量和负序分量 e jk ! t ——— 旋转因子对式 ( 1 ) 进行坐标旋转变换, 则电流 i 在以旋转角频率 h !( h=1 , 3 , 5 , 7 , 9... ) 正序旋转坐标系下为:ie - jh ! t = i k + e j(k- h) ! t +i k - e - j(k+h) ! t k=1 , 3 , 5 , 7 , 9... ( 2 )三相光伏并网逆变器电流控制器研究与设计窦 伟 1 , 2 , 徐正国 1 , 彭燕昌 1 , 许洪华 1( 1. 中国科学院电工研究所, 北京 100080 ; 2. 中国科学院研究生院, 北京 100039 )摘 要 : 电网对馈入其中的电流谐波含量有严格的要求。 带有隔离变压器的并网逆变器运行时, 逆变器输出电流中常含有谐波成分, 必须对电流波形质量进行控制。分析了变压器影响逆变器输出电流波形质量的主要原因, 建立了含变压器的三相并网逆变器输出电流数学模型,在此基础上提出了同步旋转坐标系下 PI 控制与重复控制相结合的三相光伏并网逆变器电流控制器设计方案并研制出一台实验样机。 实验结果表明, 采用该控制方案的逆变器输出电流谐波含量低, 电流波形质量较好。关键词 : 逆变器; 控制器; 数学模型 / 并网逆变器; 重复控制中图分类号 : TM46 , TK514 文献标识码 : A 文章编号 : 1000- 100X ( 2007 ) 01- 0085- 02Research on the Current Controller of Three Phase PhotovoltaicGrid-connected InverterDOU Wei 1 , 2 , XU Zheng-guo 1 , PENG Yan-chang 1 , XU Hong-hua 1( 1.Institute of Electrical Engineering , Chinese Academic of Science , Beijing 100080 , China ;2.Graduate School of Chinese Academic of Science , Beijing 100039 , China )Abstract : The harmonic component of output current of grid-connected inverter, which will feed into grid, is limitedby some criterions.This paper analyzes some factors that will affect the quality of inverter ’ s output current and developsmathematics model of output current.A novel current control scheme, which is the combination of PI controller and repeti-tive controller, is presented.Finally, a laboratory prototype has been designed to verify the discussion and analysis.The ex-perimental results show that the proposed scheme can work well.Highly accurate steady output and less harmonic distur-bance is gained.Keywords : inverter ; controllers ; mathematic model / grid-connected inverter ; repetitive control图中 u k , i k ——— 逆变器交流侧输出电压和电流 ( k=a , b , c )e k ——— 电网电压 T ——— 隔离变压器L , L ′ ——— 输出滤波电感及变压器初级漏感和次级漏感R , R ′ ——— 滤波器串联等效电阻和电网等效电阻图 1 带有变压器三相并网逆变器电路拓扑结构图第 41 卷第 1 期2007 年 1 月电力电子技术Power ElectronicsVol.41 , No.1January , 200785第 41 卷第 1 期2007 年 1 月电力电子技术Power ElectronicsVol.41 , No.1January , 2007在旋转角频率 h !( h=1 , 3 , 5 , 7 , 9... ) 的负序同步坐标系下为:ie jh ! t = i k+ e j(k+h) ! t +ik- e - j(k- h) ! t k=1 , 3 , 5 , 7 , 9... ( 3 )由式 ( 2 ) 和式 ( 3 ) 可见, k 次频率分量在相应的k ! 次正 / 负旋转坐标系下变换为直流量。逆变器运行时,隔离变压器的铁心饱和等非线性因素将使输出电流中含有高次谐波分量,由于变压器为 Y/Y 型联结, 谐波电流中不含有 3 次及其倍数次谐波, 则输出电流 i 又可表示为:i=i 1+ e j ! t +i1- e - j ! t +i5+ e j5 ! t +i5- e - j5 ! t +i7+ e j7 ! t +i7- e - j7 ! t + … ( 4 )其在正序基波同步旋转坐标系下变换为:ie - j ! t =i 1+ +i1- e - j2 ! t +i5+ e j4 ! t +i5- e - j6 ! t +i7+ e j6 ! t +i7- e - j8 ! t + … ( 5 )式 ( 5 ) 表明, 在基波正序同步旋转坐标系下逆变器输出电流中的基波分量为常量, 其它正 / 负序谐波和不对称量为周期性重复量。实验过程中用 Fluke 电能质量分析仪测定, 由变压器引起的谐波电流主要为 5 次分量。在同步旋转坐标系下该谐波电流将表现为 6 次扰动分量。3 三相光伏并网逆变器控制系统构成根据上文分析,带变压器的三相并网逆变器输出电流在正向同步旋转坐标系下由直流给定分量以及周期性扰动分量两部分组成。采用同步旋转坐标系下的 PI 控制 [1] 能够实现对直流给定信号的无静差跟踪, 但不能抵消周期性扰动分量的影响, 逆变器输出电流中将含有谐波。内模原理 [2] 指出: 若要求一个反馈控制系统具有良好的跟踪指令以及抵消扰动影响的能力,并且这种对误差的调节过程结构稳定,则在反馈控制环路内部必须包含一个描述外部输入信号动力学特性的数学模型, 就是所谓的 “内模” 。基于内模的概念, 重复控制将 “重复信号发生器” 作为周期性扰动信号的统一模型植入控制系统中可有效消除谐波扰动。根据同步旋转坐标系下逆变器输出电流的特点,电流控制器采用了图 2 所示的并联结构: PI 控制器可实现对直流给定信号的无静差跟踪,能有效抑制逆变器输出电流的基波扰动。 RP 重复控制器作为周期性扰动信号的统一模型嵌入控制回路中, 以抑制周期性扰动, 实现周期性扰动量的无静差调节。4 电流控制器设计PI 控制器和重复控制器并联工作, PI 控制器以开关周期为基准输出控制量,而重复控制器以基波周期为基准输出控制量, 控制器的响应速度不同, 因此两层控制在时间上解耦, 可分开设计。PI 控制器响应速度快, 其设计应以满足系统的动态性能为目标,而响应速度较慢的重复控制则以降低系统输出稳态误差为设计目标。4.1 PI 控制器设计为了提高光伏阵列最大功率点跟踪速度,光伏并网发电系统逆变器的电流控制器需要具有很好的随动性能, 以便准确、 快速跟踪 MPPT 控制环的给定信号。 本文按照典型 I 型系统 [3] 设计 PI 电流调节器。4.2 重复控制器设计 [4 , 5]重复控制器的设计主要考虑系统稳定性。重复控制器结构如图 3 所示,图中 Q ( z ) 取小于 1 的常数或低通滤波器, 以减弱重复控制器的积分作用,提高稳定性。 补偿器 C( z ) 是重复控制器中最重要的部分, 以抵消控制对象谐振峰值、 提高前向通道高频衰减特性, 根据输出滤波器的特性, 可取小于 1 的常数或二阶滤波器。另外,在重复控制器通道还要完成补偿滤波器和补偿器 C ( z ) 等环节引起的不同频率信号的不同相移, 可由 Z - k 环节实现。该环节的存在使系统下一周期的控制作用具有一定的超前性,设置周期延迟环节是补偿超前相位所必需的。5 实验结果根据上文的理论分析,设计了一台输出功率为20kW 的三相并网逆变器, 主要参数如下: 开关频率4kHz , 滤波电感 L f =400 μ H, 变压器为 Y/Y 型联结三相升压变压器, 变压比为 172/380 。在该逆变器上对所提出的电流控制方案进行实验验证。图 4a , b 分别示出只采用 PI 控制和采用 PI 与重复控制联合控制的逆变器 a 相输出电压电流实验波形。 用 Fluke 电能质量分析仪对图 4a 中输出电流进行分析,结果为功率因数 λ =0.99 ,电流 THD=6.9% ,输出电流中的主要谐波成分是 5 次谐波 。分析图 4b 波形得出 λ =0.99 , 电流 THD=2.1% 。输出电流中的 5 次谐波分量明显降低。 ( 下转第 118 页 )图 2 三相并网逆变器控制系统结构图图 3 重复控制器结构86第 41 卷第 1 期2007 年 1 月电力电子技术Power ElectronicsVol.41 , No.1January , 20076 结 论大容量光伏并网逆变器馈入电网电流的谐波成分会对电网产生严重影响,必须对逆变器输出电流波形进行有效控制以降低其对电网注入谐波的危害。 本文所提出的同步旋转坐标系下 PI 控制与重复控制相结合的控制方案在理论上可完全抑制输出电流中的周期性扰动分量。 实验结果表明, 该控制方案能够有效提高逆变器输出电流的波形质量。参考文献[ 1] 禹华军, 潘俊民 . 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