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弱電網(wǎng)環(huán)境下基于Super-Tw isting的單相并網(wǎng)逆變器電流控制策略

2022-11-01 11:21:28徐國榮滕青芳
關(guān)鍵詞:方法系統(tǒng)

徐國榮,滕青芳,2

(1.蘭州交通大學(xué)自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院,蘭州 730070;2.蘭州交通大學(xué)甘肅省軌道交通電氣自動(dòng)化工程實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730070)

近年來,隨著節(jié)能、高效、低碳的能源需求,分布式并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目得到了長足的發(fā)展.由于并網(wǎng)逆變器是連接分布式電源和大電網(wǎng)的必備接口,因此,對并網(wǎng)逆變器的穩(wěn)定性及控制方法的研究得到越來越多學(xué)者的重視[1].考慮到常見的分布式電源,比如光伏、風(fēng)電,其實(shí)際地理位置分布往往偏離負(fù)荷中心,在這種情況下長距離的輸電線路及變壓器的漏抗會(huì)使得大電網(wǎng)呈現(xiàn)為弱電網(wǎng)的特性[2-4].在弱電網(wǎng)環(huán)境下,由于電網(wǎng)阻抗的時(shí)變特性[5]會(huì)影響并網(wǎng)逆變器注入電網(wǎng)的并網(wǎng)電流質(zhì)量,使得對并網(wǎng)逆變器在弱電網(wǎng)環(huán)境下的控制方法提出了更高的要求.

為了消除電力電子器件產(chǎn)生的開關(guān)次諧波對并網(wǎng)電流質(zhì)量帶來的不良影響,各種類型的濾波器被廣泛地使用,如L型、LC型和LCL型濾波器.相比于其他兩種濾波器而言,LCL型濾波器具有更優(yōu)越的濾波性能和更小的空間體積,因此得到了更多的關(guān)注;然而,LCL型濾波器造成的諧振尖峰問題會(huì)影響并網(wǎng)系統(tǒng)的并網(wǎng)電流質(zhì)量,甚至使得系統(tǒng)不能穩(wěn)定運(yùn)行[6-7],因此,必須對此問題進(jìn)行抑制.為了抑制LCL型濾波器存在的固有諧振問題,目前采取的方法大體上可以分為有源阻尼方法和無源阻尼方法兩大類.文獻(xiàn)[8]提出一種基于陷波器的有源阻尼方法,通過利用陷波器產(chǎn)生一個(gè)反向的諧振尖峰來抵消濾波器產(chǎn)生的正向尖峰,然而在濾波器參數(shù)存在攝動(dòng)的情況下會(huì)限制其使用場合;文獻(xiàn)[9]提出了一種將LCL型濾波器的電容分成兩部分的分裂電容有源阻尼方法,該方法設(shè)計(jì)較為簡單,然而并沒有分析電網(wǎng)阻抗變化時(shí)的情況;文獻(xiàn)[10]提出了一種改進(jìn)的電容電流反饋的有源阻尼控制方法,該方法通過添加相位補(bǔ)償環(huán)節(jié),增大了有源阻尼的適用范圍,然而并沒有考慮濾波參數(shù)的攝動(dòng);文獻(xiàn)[11]提出了一種將電容電流反饋和傳統(tǒng)的加權(quán)平均電流(weighted average current,WAC)反饋相結(jié)合的改進(jìn)控制方法,該方法優(yōu)化了并網(wǎng)電流質(zhì)量,提高了系統(tǒng)的魯棒性.

此外,由于前級電壓源的波動(dòng)、LCL型濾波器濾波參數(shù)的攝動(dòng)及電網(wǎng)阻抗的變化都會(huì)對逆變器最終輸出的并網(wǎng)電流質(zhì)量造成一定程度的不利影響,因此,設(shè)計(jì)一種使得并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)在應(yīng)對各種擾動(dòng)時(shí)依然保持較好的動(dòng)、穩(wěn)態(tài)性能并且具有強(qiáng)魯棒性的控制策略具有重要的工程價(jià)值.目前,對于逆變器系統(tǒng)控制策略的研究而言,主要沿著經(jīng)典線性控制和現(xiàn)代非線性控制兩個(gè)方向推進(jìn).文獻(xiàn)[12]為了降低電網(wǎng)阻抗對系統(tǒng)穩(wěn)定性造成的不良影響,提出了一種輸出阻抗矯正的方法,提高了逆變器系統(tǒng)對于電網(wǎng)阻抗變化的適應(yīng)性;文獻(xiàn)[13]設(shè)計(jì)了一種將諧波補(bǔ)償裝置嵌入到準(zhǔn)比例諧振控制器中,提升了并網(wǎng)電流的質(zhì)量,但是未考慮電網(wǎng)阻抗的影響.近年來,一些先進(jìn)的非線性控制方法也被廣泛應(yīng)用在電力電子器件中,比如模型預(yù)測控制[14]、自抗擾控制[15]、H∞控制[16]、滑模控制(sliding mode control,SMC)等.在這些非線性控制方法中,由于SMC設(shè)計(jì)簡單且對外部擾動(dòng)和系統(tǒng)參數(shù)攝動(dòng)等不確定性有較強(qiáng)的抑制能力而受到了更多的關(guān)注,然而常規(guī)SMC由于切換運(yùn)動(dòng)的存在使得控制過程存在“抖振現(xiàn)象”.文獻(xiàn)[17]通過設(shè)計(jì)一種使用改進(jìn)型冪次趨近律的SMC有效降低了抖振,改善了并網(wǎng)性能,但是未考慮濾波參數(shù)攝動(dòng)帶來的影響;文獻(xiàn)[18]考慮了逆變器系統(tǒng)中的負(fù)載變化和參數(shù)變化,設(shè)計(jì)了一種基于超扭曲(super-twisting,ST)算法的魯棒電壓控制方法,加強(qiáng)了系統(tǒng)的抗干擾能力,但是未考慮并網(wǎng)時(shí)電網(wǎng)阻抗的影響.

在已有研究成果的基礎(chǔ)上,針對LCL型單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)中傳統(tǒng)的控制器對電網(wǎng)阻抗變化的適應(yīng)性不強(qiáng)和參數(shù)攝動(dòng)的魯棒性不足的缺點(diǎn),本文設(shè)計(jì)了一種混合阻尼方法下基于超扭曲滑模控制器(super-twisting sliding mode controller,STSMC)的單相并網(wǎng)逆變器魯棒電流控制策略,然后將基于STSMC的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)和基于SMC的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)在 Matlab/Simulink仿真平臺和硬件在環(huán)(hardware in the loop,HIL)實(shí)驗(yàn)平臺上的結(jié)果進(jìn)行對比,從而進(jìn)一步驗(yàn)證所提控制方法的有效性.

1 弱電網(wǎng)下不同阻尼方法的特點(diǎn)及單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的建模

1.1 電網(wǎng)阻抗對于不同阻尼方法的影響

1.1.1 無源阻尼方法

基于無源阻尼控制方法的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)框圖如圖1所示.圖1中,Udc為逆變器直流側(cè)母線電壓,Ug為電網(wǎng)側(cè)電壓,L1,C1,L2分別為逆變器側(cè)電感、濾波器電容和網(wǎng)側(cè)電感,i1為逆變器側(cè)電流,ig為并網(wǎng)電流,Uab為逆變器側(cè)輸出電壓,UPCC為并網(wǎng)點(diǎn)電壓,Rd為阻尼電阻,考慮到對穩(wěn)定性最惡劣的情況,取電網(wǎng)阻抗為純感性,即電網(wǎng)阻抗為Lg.

根據(jù)圖1,無源阻尼控制方法下,并網(wǎng)逆變器輸出并網(wǎng)電流ig至逆變器輸出側(cè)電壓Uab的傳遞函數(shù)為

圖1 無源阻尼控制方法Fig.1 Passive dam ping control method

其中:ig(s)為s域中的并網(wǎng)電流;Uab(s)為 s域中逆變器側(cè)輸出電壓.

圖2為單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)在無源阻尼下G1的Bode圖,其中:圖2(a)為阻尼電阻取不同值時(shí)的Bode圖;圖2(b)為電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)的Bode圖.從圖2(a)可以看出:隨著阻尼電阻的增大,系統(tǒng)對諧振峰的抑制效果越來越明顯,但是大的阻尼電阻會(huì)帶來系統(tǒng)損耗變大的不利后果.從圖2(b)可以看出:電網(wǎng)阻抗的變化會(huì)導(dǎo)致諧振峰的頻率發(fā)生移動(dòng).

圖2 無源阻尼控制方法下系統(tǒng)Bode圖Fig.2 Bode diagram of system under passive dam ping control method

1.1.2 加權(quán)平均電流有源阻尼方法

基于加權(quán)平均電流有源阻尼控制方法的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)框圖如圖3所示.

根據(jù)圖3,加權(quán)平均電流有源阻尼控制方法下,加權(quán)平均電流iWAC至逆變器輸出側(cè)電壓Uab的傳遞函數(shù)可以表示為

圖3 加權(quán)平均電流有源阻尼控制方法Fig.3 W eighted average current active damping control method

其中:iWAC(s)為s域中的加權(quán)平均電流;β為加權(quán)系數(shù).

圖4為電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí),單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)在加權(quán)平均電流有源阻尼下G2的Bode圖.從圖4可以看出:當(dāng)電網(wǎng)阻抗取標(biāo)稱值時(shí),系統(tǒng)的諧振峰被完全消除,而當(dāng)電網(wǎng)阻抗的取值不是標(biāo)稱值時(shí)就會(huì)出現(xiàn)較大的正向和反向諧振峰,很顯然這對于逆變器系統(tǒng)是不利的.

圖4 電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)系統(tǒng)在加權(quán)平均電流有源阻尼控制方法下的Bode圖Fig.4 Bode diagram of the system w ith active dam ping control method of weighted average current when the grid impedance takes different values

1.1.3 混合阻尼方法

由1.1.1和1.1.2節(jié)的分析可知:無源阻尼方法和基于加權(quán)平均電流的有源阻尼方法各有優(yōu)缺點(diǎn),因此,考慮將無源阻尼和基于加權(quán)平均電流的有源阻尼相結(jié)合的混合阻尼方法.基于混合阻尼控制方法的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)框圖如圖5所示.

根據(jù)圖5,在混合阻尼控制方法下,加權(quán)平均電流iWAC至逆變器輸出側(cè)電壓Uab的傳遞函數(shù)可以表示為

圖5 基于加權(quán)平均電流的混合阻尼控制方法Fig.5 Hybrid dam ping control m ethod based on weighted average current

圖6為電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí),單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)在混合阻尼控制方法下G3的Bode圖.從圖6可以看出:當(dāng)電網(wǎng)阻抗取標(biāo)稱值時(shí),系統(tǒng)的諧振峰被完全消除,而當(dāng)電網(wǎng)阻抗的取值不是標(biāo)稱值時(shí),相比于加權(quán)平均電流有源阻尼的方法明顯地抑制了諧振峰,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性.

圖6 電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)系統(tǒng)在混合阻尼控制方法下的Bode圖Fig.6 Bode diagram of the system w ith hybrid dam ping control method when the grid impedance takes different values

為了進(jìn)一步比較3種阻尼方法,繪制出電網(wǎng)阻抗為3 mH時(shí)3種阻尼方法下的Bode圖,如圖7所示.從圖7可以觀察出:當(dāng)阻尼電阻Rd取4.8Ω時(shí),無源阻尼的方法可以很好地抑制諧振峰,然而會(huì)造成較大的損耗,而采用加權(quán)平均電流有源阻尼的方法會(huì)出現(xiàn)大的正反向諧振峰,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定.與無源阻尼方法和有源阻尼方法比,混合阻尼方法在較小的阻尼電阻的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對諧振峰滿意的抑制效果,表現(xiàn)出更優(yōu)越的性能.

圖7 不同阻尼方法下的Bode圖Fig.7 Bode diagram under different damping methods

1.2 弱電網(wǎng)下單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的建模

1.2.1 標(biāo)稱系統(tǒng)建模

由圖8,根據(jù)Kirchhoff定律,可得單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的電壓及電流關(guān)系如下:

圖8 單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的拓?fù)鋱DFig.8 Topology of single-phase grid-connected inverter system

其中:u是逆變器的占空比,同樣也是單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的控制輸入.

選取i1,UC,ig作為系統(tǒng)的狀態(tài)變量,將系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型整理為狀態(tài)空間的形式,如式(5)所示.

1.2.2 參數(shù)不確定系統(tǒng)建模

考慮電網(wǎng)阻抗具有時(shí)變特性,同時(shí)考慮濾波參數(shù)L1,C1,L2攝動(dòng)和電網(wǎng)阻抗Lg擾動(dòng),系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型可以重新表示為:

其中:d1,d2,d3表示系統(tǒng)的不確定項(xiàng).d1,d2,d3表達(dá)式如下:

其中:ε1,ε2,ε3表示系統(tǒng)的不可測干擾;ΔL1,ΔC1,ΔL2和ΔLg表示逆變器側(cè)電感值、濾波器電容值、電網(wǎng)側(cè)電感值和電網(wǎng)阻抗值與相應(yīng)標(biāo)稱值之間的偏差.

2 混合阻尼方法下基于Super-Tw isting的魯棒電流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及穩(wěn)定性證明

2.1 混合阻尼方法下基于Super-Tw isting的魯棒電流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

圖9為混合阻尼方法作用下STSMC的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)總控制框圖.圖9中,并網(wǎng)電流的參考值iref和濾波器電容支路的電壓參考值U*CR如下:

圖9 基于STSMC的單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)總控制框圖Fig.9 Total control block diagram of single-phase grid connected inverter system based on STSMC

其中:Iref為參考電流的幅值;Ug為理想電網(wǎng)電壓,Ug=

加權(quán)平均電流有源阻尼方法的加權(quán)電流值[11]為

定義單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)中并網(wǎng)電流的跟蹤誤差和濾波器電容支路的電壓跟蹤誤差如下:

定義系統(tǒng)誤差如下:

定義系統(tǒng)的滑模面函數(shù)如下:

令系統(tǒng)滑模面函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)˙s1=0,可得到針對標(biāo)稱系統(tǒng)的等效控制律如下:

為了消除不確定項(xiàng)對系統(tǒng)的影響,設(shè)計(jì)基于Super-Twisting的切換控制律如下:

其中:α1和α2為正常數(shù).

結(jié)合式(13)~(14),整個(gè)系統(tǒng)的控制律如下:

系統(tǒng)的整個(gè)控制律是由等效控制律ueq和超扭曲控制律ust兩部分組成,其中:等效控制律ueq用于處理標(biāo)稱系統(tǒng),而超扭曲控制律ust用于處理由于濾波參數(shù)攝動(dòng)和電網(wǎng)阻抗變化等因素產(chǎn)生的不確定項(xiàng).

2.2 穩(wěn)定性證明

當(dāng)考慮濾波參數(shù)攝動(dòng)和電網(wǎng)阻抗變化時(shí),系統(tǒng)的實(shí)際滑模面如下:

式(15)控制律是基于理想滑模面設(shè)計(jì)的,而實(shí)際滑模面為式(16),對式(16)求一階導(dǎo)數(shù),并將式(12)~(15)代入式(16),可得:

其中:d為系統(tǒng)中存在的總不確定項(xiàng).d表達(dá)式如下:

選取系統(tǒng)的Lyapunov函數(shù)

其中:

對V求一階導(dǎo)數(shù),

假設(shè)

其中:δ為濾波參數(shù)攝動(dòng)和電網(wǎng)阻抗發(fā)生擾動(dòng)時(shí)帶來的不確定量的邊界項(xiàng).

將式(21)代入式(20)可得

根據(jù)Lyapunov穩(wěn)定性定理可知,V是正定的,只要再滿足V·負(fù)定就能保證系統(tǒng)是漸進(jìn)穩(wěn)定的,因此,可以推出系統(tǒng)穩(wěn)定的必要條件如下:

3 仿真結(jié)果分析

為了檢驗(yàn)混合阻尼下基于Super-Twisting的魯棒電流控制方法的有效性,利用Matlab/Simulink仿真平臺進(jìn)行驗(yàn)證.本文構(gòu)造了3種逆變器控制系統(tǒng)進(jìn)行分析比較:系統(tǒng)1為基于超扭曲滑模控制器的單相并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng);系統(tǒng)2為基于SMC的單相并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng);系統(tǒng)3為基于比例諧振(proportional resonance,PR)控制的單相并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng).仿真時(shí)系統(tǒng)用400 V的直流源等效代替分布式電源,逆變器額定容量為3.5 kW.表1列出了系統(tǒng)1進(jìn)行仿真時(shí)的電氣及控制參數(shù).

表1 仿真參數(shù)Tab.1 Simulation parameters

3.1 系統(tǒng)1、系統(tǒng)2、系統(tǒng)3的動(dòng)態(tài)跟蹤性能比較

在0.045 s時(shí)將參考電流iref的幅值由10 A設(shè)置為15 A,以此來比較所搭建的3個(gè)單相并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)對并網(wǎng)電流參考值的動(dòng)態(tài)跟蹤性能,此時(shí)3個(gè)系統(tǒng)的并網(wǎng)電流響應(yīng)波形如圖10所示,其中:圖10(a)為系統(tǒng)1、系統(tǒng)2和系統(tǒng)3的并網(wǎng)電流跟蹤波形;圖10(b)為系統(tǒng)1、系統(tǒng)2和系統(tǒng)3的并網(wǎng)電流跟蹤誤差波形.

從圖10(a)中的并網(wǎng)電流動(dòng)態(tài)響應(yīng)波形可以看出:相比于其它兩種控制方法,當(dāng)參考電流發(fā)生階躍變化時(shí)所設(shè)計(jì)的STSMC方法表現(xiàn)出更快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力、更短的調(diào)節(jié)時(shí)間.從圖10(b)可以觀察出:所設(shè)計(jì)的STSMC方法表現(xiàn)出更小的跟蹤誤差、更滿意的跟蹤性能.

圖10 并網(wǎng)電流動(dòng)態(tài)響應(yīng)Fig.10 Dynam ic response of grid connected current

3.2 系統(tǒng)1、系統(tǒng)2對于濾波器參數(shù)變化的魯棒性比較

為了比較系統(tǒng)1和系統(tǒng)2在濾波參數(shù)發(fā)生攝動(dòng)時(shí)并網(wǎng)電流的性能,在0.45 s時(shí)將逆變器側(cè)電感值從 L1變成1.3L1,濾波器電容值從 C1變成 0.8C1,并且參考電流iref的幅值始終設(shè)置為10 A,電網(wǎng)阻抗值取為1 mH.圖11為兩個(gè)系統(tǒng)的并網(wǎng)電流波形圖,圖12為濾波參數(shù)發(fā)生變化后2個(gè)系統(tǒng)的并網(wǎng)電流總諧波畸變率(total harmonics distortion,THD).

從圖11和圖12可以看出:所設(shè)計(jì)的STSMC和常規(guī)SMC對濾波參數(shù)發(fā)生攝動(dòng)都能使系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運(yùn)行,且都具有一定的應(yīng)對濾波參數(shù)變化的能力;然而,與常規(guī)SMC相比,當(dāng)濾波參數(shù)發(fā)生攝動(dòng)后,STSMC下的并網(wǎng)電流THD值為0.84%,而常規(guī)SMC下并網(wǎng)電流THD值為1.03%,因此,本文所設(shè)計(jì)的STSMC對于濾波參數(shù)的變化魯棒性更強(qiáng).

圖11 濾波參數(shù)攝動(dòng)時(shí)并網(wǎng)電流波形Fig.11 Grid connected current waveform w ith perturbation of filter parameters

圖12 并網(wǎng)電流諧波含量Fig.12 Harmonic distortion of grid connected current

3.3 系統(tǒng)1、系統(tǒng)2對于電網(wǎng)阻抗變化的適應(yīng)性比較

為了比較系統(tǒng)1和系統(tǒng)2在電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)并網(wǎng)電流的質(zhì)量,在電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)對2個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行仿真對比.圖13~14分別為電網(wǎng)阻抗Lg值為1 mH,5 mH和8 mH時(shí),系統(tǒng)1和系統(tǒng)2的并網(wǎng)點(diǎn)電壓和電網(wǎng)電流的波形.表2為電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)2個(gè)系統(tǒng)并網(wǎng)電流THD值.

從圖13~14的并網(wǎng)電流波形和表2中并網(wǎng)電流的THD值的對比可以看出:電網(wǎng)阻抗Lg值分別取1 mH,5 mH和8 mH時(shí),STSMC系統(tǒng)下的并網(wǎng)電流THD值為0.80%,0.57%和0.54%,始終低于SMC系統(tǒng)下并網(wǎng)電流THD值,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于IEEE.Std519-2014所規(guī)定的5%的標(biāo)準(zhǔn),通過對比能夠說明所設(shè)計(jì)的STSMC可以提高并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)對電網(wǎng)阻抗的適 應(yīng)性,并且能夠更好地降低抖振.

表2 電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)2個(gè)系統(tǒng)并網(wǎng)電流的THDTab.2 Grid connected current THD of two system s when grid im pedance takes different values

圖13 電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)系統(tǒng)1的并網(wǎng)電流波形Fig.13 Grid connected current waveform of system 1 when grid impedance takes different values

圖14 電網(wǎng)阻抗取不同值時(shí)系統(tǒng)2的并網(wǎng)電流波形Fig.14 Grid connected current waveform of system 2 when grid impedance takes different values

4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

為了進(jìn)一步驗(yàn)證所設(shè)計(jì)方法的優(yōu)越性,搭建實(shí)驗(yàn)平臺如圖15所示.實(shí)驗(yàn)時(shí)所用的系統(tǒng)電氣參數(shù)與仿真時(shí)的相同,用于對比實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)1、系統(tǒng)2也和仿真實(shí)驗(yàn)中相同.實(shí)驗(yàn)主要分為兩個(gè)部分:第一部分通過讓濾波參數(shù)發(fā)生攝動(dòng)來驗(yàn)證所設(shè)計(jì)控制方法對波參數(shù)變化具有魯棒性;第二部分通過比較不同電網(wǎng)阻抗時(shí)的并網(wǎng)電流波形來驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的方法對電網(wǎng)阻抗的不同取值具有適應(yīng)性.

圖15 實(shí)驗(yàn)平臺Fig.15 Experim ental p latform

4.1 系統(tǒng)1、系統(tǒng)2對于濾波器參數(shù)變化的魯棒性比較

當(dāng)逆變器側(cè)電感值從L1變成1.3L1,濾波器電容值從C1變成0.8C1時(shí),系統(tǒng)1和系統(tǒng)2的并網(wǎng)點(diǎn)電壓和并網(wǎng)電流的波形如圖16所示.從圖16可以看出:實(shí)驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果基本一致,2個(gè)系統(tǒng)均可以適應(yīng)濾波參數(shù)的攝動(dòng),但是對比之下,系統(tǒng)1的并網(wǎng)電流波形質(zhì)量更好.

圖16 濾波參數(shù)攝動(dòng)時(shí)系統(tǒng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓及并網(wǎng)電流波形Fig.16 Waveform of system grid voltage and grid connected current when filter parameters are perturbed

4.2 系統(tǒng)1、系統(tǒng)2對于電網(wǎng)阻抗的適應(yīng)性比較

圖17 為當(dāng)電網(wǎng)阻抗Lg取1 mH時(shí),系統(tǒng)1和系統(tǒng)2的并網(wǎng)點(diǎn)電壓和并網(wǎng)電流的波形.從圖17可以看出:當(dāng)電網(wǎng)阻抗值偏離標(biāo)稱值較大時(shí),2個(gè)系統(tǒng)的并網(wǎng)點(diǎn)電壓和并網(wǎng)電流的波形都出現(xiàn)一定程度畸變,但是都能使系統(tǒng)保持穩(wěn)定,并且相比之下,系統(tǒng)1的波形畸變更小,說明所設(shè)計(jì)的STSMC對于電網(wǎng)阻抗值偏離標(biāo)稱值時(shí)的魯棒性更強(qiáng),與仿真分析的結(jié)論一致.

圖17 電網(wǎng)阻抗L g=1 mH時(shí)系統(tǒng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓及并網(wǎng)電流波形Fig.17 W aveform of system grid voltage and grid connected current when grid im pedance L g=1 m H

5 結(jié)論

針對LCL型并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)中濾波參數(shù)變化和電網(wǎng)阻抗變化等不確定因素會(huì)導(dǎo)致并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的并網(wǎng)電流質(zhì)量下降問題,設(shè)計(jì)了一種基于Super-Twisting的逆變器控制策略.理論分析表明:所設(shè)計(jì)的基于混合阻尼方法的STSMC可以提高逆變器系統(tǒng)對于參數(shù)變化等不確定因素的魯棒性,并且通過二階Super-Twisting控制方法可以削弱常規(guī)SMC的固有抖振問題.仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果也驗(yàn)證了理論的正確性,進(jìn)一步說明了所設(shè)計(jì)的STSMC能夠提高逆變器系統(tǒng)在弱電網(wǎng)環(huán)境下的魯棒性,降低對電網(wǎng)阻抗變化的敏感性,得到了更令人滿意的并網(wǎng)電流,對工程中的實(shí)際應(yīng)用具有參考意義.

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