CN110148966A - 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置 - Google Patents

基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110148966A
CN110148966A CN201910453307.XA CN201910453307A CN110148966A CN 110148966 A CN110148966 A CN 110148966A CN 201910453307 A CN201910453307 A CN 201910453307A CN 110148966 A CN110148966 A CN 110148966A
Authority
CN
China
Prior art keywords
inverter
power
active
reactive power
rev
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910453307.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN110148966B (zh
Inventor
韩俊飞
何晋伟
王宇强
杨宝峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BRANCH Co OF INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER SCIENCE SEARCH INSTITUTE INNER MONGOLIA POWER (GROUP) Co Ltd
Original Assignee
BRANCH Co OF INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER SCIENCE SEARCH INSTITUTE INNER MONGOLIA POWER (GROUP) Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BRANCH Co OF INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER SCIENCE SEARCH INSTITUTE INNER MONGOLIA POWER (GROUP) Co Ltd filed Critical BRANCH Co OF INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER SCIENCE SEARCH INSTITUTE INNER MONGOLIA POWER (GROUP) Co Ltd
Priority to CN201910453307.XA priority Critical patent/CN110148966B/zh
Publication of CN110148966A publication Critical patent/CN110148966A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110148966B publication Critical patent/CN110148966B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置,该方法包括:在当前并网时段内执行如下步骤,计算得到第一逆变器的修正的参考有功与无功功率,并计算得到第二逆变器的修正的参考有功与无功功率;在当前并网时段结束时,计算当前无功功率补偿值;在当前离网时段内执行如下步骤:计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率以及参考有功功率,并对第二逆变器进行功率控制;在当前离网时段结束时,计算并调整当前无功功率补偿值。本发明能改善在并网与离网状态下全工作时段第一逆变器与第二逆变器的功率消耗不均衡的问题。

Description

基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置
技术领域
本发明涉及逆变器的功率控制领域,尤其涉及一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置。
背景技术
近年来,随着太阳能、风能、燃料电池等可再生能源分布式发电(distributedgeneration,DG)技术的迅猛发展,并网逆变器作为分布式电源与公共电网连接的关键设备,其控制性能好坏直接影响着分布式能源大量接入与可靠运行。
现有技术″基于并联双逆变器的改进功率控制与并离网双模式控制方法″提出了一种通用的分布式电源接入电网的结构,并提出了相应的协调控制策略。分布式发电单元通过两个并联的逆变器接入公共连接点(Point of Common Coupling,PCC),这种结构与传统的大功率电源通过并联模块接入电网的结构相同。然而,传统并联结构中各个模块的控制方法相同,往往采用电流控制,模块之间相互同步是主要问题。但是传统结构没有充分发挥并联系统的潜力,只能应用于并网模式。″基于并联双逆变器的改进功率控制与并离网双模式控制方法″提出的双逆变器并联结构中,一个逆变器采用电压控制方法,另一个逆变器采用电流控制方法。两个逆变器的输出功率为公共信息,通过加入外环功率耦合控制,提高并网模式下的功率响应。
然而,现有技术″基于并联双逆变器的改进功率控制与并离网双模式控制方法″中的并网状态的稳态时两个并联逆变器负荷功率均分,并不能使得并联双逆变器的功率损耗在并网时段(并网状态下的各稳态时段以及暂态时段)均衡,导致并网时段内并联双逆变器的使用寿命不一样。
发明内容
本发明旨在提供一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置,以改善现有技术中并联双逆变器功率消耗不均衡的问题。
根据本发明的第一方面,一种基于并联双逆变器的并离网控制方法,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,所述基于并联双逆变器的并离网控制方法包括:在当前并网时段内执行如下步骤,
在当前并网时段内执行如下步骤:
根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率Q2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2;根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2
根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
在当前离网时段内执行如下步骤:
根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
根据本发明的第二方面,一种基于并联双逆变器的并离网控制装置,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,所述基于并联双逆变器的并离网控制装置包括:
第一逆变器有功修正单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1
第一逆变器无功修正单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考无功功率Q1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率g1以及第二逆变器的实时输出无功功率Q2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
第二逆变器有功修正单元,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2
第二逆变器无功修正单元,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率Q1 *以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2
第一逆变器功率控制单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;
第二逆变器功率控制单元,用于在当前并网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第一功率值补偿单元,用于在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率g1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
第三逆变器有功修正单元,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
第三逆变器无功修正单元,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
第三逆变器功率控制单元,用于在当前离网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第二功率值补偿单元,用于在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
本发明提出的一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置,本发明提出的一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置,通过在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器与第二逆变器之间的总实际输出无功功率的差值;以及所述第一逆变器与第二逆变器之间的总实际输出有功功率的差值;并基于上述两个差值分别计算当前无功功率补偿值以及有功功率补偿值;在当前离网时段内不是直接将第一逆变器与第二逆变器进行均流,而是在第二逆变器在离网状态补偿上述差值的基础上,再与第一逆变器均流,并在离网状态结束时,基于第一逆变器与第二逆变器在当前离网状态下各自的有功输出与无功输出调整当前无功功率补偿值以及有功功率补偿值,以实现在当前离网时段内第二逆变器补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的有功功率以及无功功率差值之后再与第一逆变器均流,进而实现均衡并网以及离网状态下并联双逆变器的功率损耗,减小并网以及离网状态下并联双逆变器的使用寿命的差别,提升基于并联双逆变器的电力传输系统的整体使用性能。
参照附图来阅读对于示例性实施例的以下描述,本发明的其他特性特征和优点将变得清晰。
附图说明
并入到说明书中并且构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与描述一起用于解释本发明的原理。在这些附图中,类似的附图标记用于表示类似的要素。下面描述中的附图是本发明的一些实施例,而不是全部实施例。对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示例性地示出了本发明提供的一种基于并联双逆变器的并离网控制方法的流程图。
图2示例性地示出了本发明提供的一种基于并联双逆变器的并离网控制装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在解释本发明的具体实施例之前,本发明的发明人发现:在之前的研发工作中,″基于并联双逆变器的改进功率控制与并离网双模式控制方法″中的并网模式下,两个并联双逆变器在并网模式下暂态时的功率损耗并不一样,存在差异,这样即使并网模式下稳态时以及离网模式下两个并联双逆变器负荷功率均分,并不能使得并联双逆变器的功率损耗均衡,导致并联双逆变器的使用寿命不一样。因此,本申请发明人提出了在在当前离网时段内,对电流控制的第二逆变器进行补偿修正,以实现第二逆变器补偿在上一并网时段内与第一逆变器之间的有功功率差值以及无功功率差值后再均流,进而实现均衡并联双逆变器的功率损耗,减小并联双逆变器的使用寿命的差别,提升基于并联双逆变器的电力传输系统的整体使用性能。
如图1所示,本发明实施例提供一种基于并联双逆变器的并离网控制方法,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,其特征在于,所述基于并联双逆变器的并离网控制方法包括:在当前并网时段内执行如下步骤,
步骤101:根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率Q2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
步骤102:根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2,如根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2;如:
步骤103:根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
步骤104:在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
在当前离网时段内执行如下步骤:
步骤105:根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
步骤106:根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
步骤107:根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
步骤108:在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
优选地,步骤105包括:
根据公式Q’rev,2=Q1-ΔQt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率。
优选地,步骤106包括:
根据公式P’rev,2=P1-ΔPt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
具体操作时,步骤101包括:
根据公式计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;其中,kp和ki是PI控制系数。
根据计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
本实施例通过本发明提出的一种基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置,通过在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器与第二逆变器之间的总实际输出无功功率的差值;以及所述第一逆变器与第二逆变器之间的总实际输出有功功率的差值;并基于上述两个差值分别计算当前无功功率补偿值以及有功功率补偿值;在当前离网时段内不是直接将第一逆变器与第二逆变器进行均流,而是在第二逆变器在离网状态补偿上述差值的基础上,再与第一逆变器均流,并在离网状态结束时,基于第一逆变器与第二逆变器在当前离网状态下各自的有功输出与无功输出调整当前无功功率补偿值以及有功功率补偿值,以实现在当前离网时段内第二逆变器补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的有功功率以及无功功率差值之后再与第一逆变器均流,进而实现均衡并网以及离网状态下并联双逆变器的功率损耗,减小并网以及离网状态下并联双逆变器的使用寿命的差别,提升基于并联双逆变器的电力传输系统的整体使用性能。
如图2所示,本发明实施例提供一种基于并联双逆变器的并离网控制装置,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,所述基于并联双逆变器的并离网控制装置包括:
第一逆变器有功修正单元201,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1
第一逆变器无功修正单元202,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率g2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
第二逆变器有功修正单元203,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2
第二逆变器无功修正单元204,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2
第一逆变器功率控制单元205,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;
第二逆变器功率控制单元206,用于在当前并网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第一功率值补偿单元207,用于在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
第三逆变器有功修正单元208,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
第三逆变器无功修正单元209,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
第三逆变器功率控制单元210,用于在当前离网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第二功率值补偿单元211,用于在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
7、根据权利要求6所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第三逆变器无功修正单元,进一步用于根据公式Q’rev,2=Q1-ΔQt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率。
8、根据权利要求7所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第三逆变器有功修正单元,进一步用于根据公式P’rev,2=P1-ΔPt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
9、根据权利要求6-8中任一项所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第一逆变器有功修正单元,进一步用于根据公式计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;其中,kp和ki是PI控制系数。
10、根据权利要求9所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第一逆变器无功修正单元,进一步用于根据计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
本实施例是图1所示方法对应的装置实施例,具有相应的技术效果,不再赘述。
上面描述的内容可以单独地或者以各种方式组合起来实施,而这些变型方式都在本发明的保护范围之内。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种基于并联双逆变器的并离网控制方法,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,其特征在于,所述基于并联双逆变器的并离网控制方法包括:
在当前并网时段内执行如下步骤:
根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率Q2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2;根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2
根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
在当前离网时段内执行如下步骤:
根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
2.根据权利要求1所述的基于并联双逆变器的并离网控制方法,其特征在于,所述根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2的步骤包括:
根据公式Q’rev,2=Q1-ΔQt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率。
3.根据权利要求2所述的基于并联双逆变器的并离网控制方法,其特征在于,所述根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2的步骤包括:
根据公式P’rev,2=P1-ΔPt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的基于并联双逆变器的并离网控制方法,其特征在于,根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1的步骤包括:
根据公式计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;其中,kp和ki是PI控制系数。
5.根据权利要求4所述的基于并联双逆变器的并离网控制方法,其特征在于,所述根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率Q2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1的步骤包括:
根据计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
6.一种基于并联双逆变器的并离网控制装置,用于对基于并联双逆变器的电力传输系统进行功率控制,所述电力传输系统包括直流电源、第一逆变器、第二逆变器、第一滤波电路、第二滤波电路、负载以及电网,所述直流电源、第一逆变器、第一滤波电路、负载以及电网依次连接,所述第一逆变器与第一滤波电路依次连接组成第一单元、第二逆变器与第二滤波电路组成第二单元,所述第一单元与第二单元并联,所述第一逆变器采用电压控制以及所述第二逆变器采用电流控制,其特征在于,所述基于并联双逆变器的并离网控制装置包括:
第一逆变器有功修正单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考有功功率P1 *、PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出有功功率P1以及第二逆变器的实时输出有功功率P2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1
第一逆变器无功修正单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的参考无功功率PI控制参数、所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1以及第二逆变器的实时输出无功功率g2,计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
第二逆变器有功修正单元,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考有功率第一逆变器的参考有功功率P1 *以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2
第二逆变器无功修正单元,用于在当前并网时段内,根据第二逆变器的参考无功功率第一逆变器的参考无功功率以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2
第一逆变器功率控制单元,用于在当前并网时段内,根据所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1以及所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1对所述第一逆变器进行功率控制;
第二逆变器功率控制单元,用于在当前并网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第一功率值补偿单元,用于在当前并网时段结束时,计算当前并网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q2总的无功功率差值Q;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P2总的有功功率差值P;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1+Q,其中,ΔQt-1为上一时段的无功功率补偿值,ΔQt的初始值为零;计算当前无功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1+P,其中,ΔPt-1为上一时段的有功功率补偿值,ΔPt的初始值为零;
第三逆变器有功修正单元,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔPt、以及所述第一逆变器的实时输出有功功率P1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2
第三逆变器无功修正单元,用于在当前离网时段内,根据所述当前无功功率补偿值ΔQt、以及所述第一逆变器的实时输出无功功率Q1,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2
第三逆变器功率控制单元,用于在当前离网时段内,根据所述第二逆变器的修正的参考有功功率P‘rev,2以及所述第二逆变器的修正的参考无功功率Q’rev,2对所述第二逆变器进行功率控制;
第二功率值补偿单元,用于在当前离网时段结束时,计算当前离网全时段内,所述第一逆变器的总实际输出无功功率Q‘1总与所述第二逆变器的总实际输出无功功率Q’2总的无功功率差值Q’;以及所述第一逆变器的总实际输出有功功率P‘1总与所述第二逆变器的总实际输出有功功率P’2总的有功功率差值P‘;计算当前无功功率补偿值ΔQt=ΔQt-1-Q‘,计算并调整当前有功功率补偿值ΔPt=ΔPt-1-P’
7.根据权利要求6所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第三逆变器无功修正单元,进一步用于根据公式Q’rev,2=Q1-ΔQt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率。
8.根据权利要求7所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第三逆变器有功修正单元,进一步用于根据公式P’rev,2=P1-ΔPt,计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
9.根据权利要求6-8中任一项所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第一逆变器有功修正单元,进一步用于根据公式计算得到所述第一逆变器的修正的参考有功功率Prev,1;其中,kp和ki是PI控制系数。
10.根据权利要求9所述的基于并联双逆变器的并离网控制装置,其特征在于,所述第一逆变器无功修正单元,进一步用于根据计算得到所述第一逆变器的修正的参考无功功率Qrev,1
CN201910453307.XA 2019-05-28 2019-05-28 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置 Active CN110148966B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910453307.XA CN110148966B (zh) 2019-05-28 2019-05-28 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910453307.XA CN110148966B (zh) 2019-05-28 2019-05-28 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110148966A true CN110148966A (zh) 2019-08-20
CN110148966B CN110148966B (zh) 2023-04-28

Family

ID=67593592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910453307.XA Active CN110148966B (zh) 2019-05-28 2019-05-28 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110148966B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113472191A (zh) * 2021-07-01 2021-10-01 浙江国研智能电气有限公司 一种任意功率因数的软开关逆变器控制方法及系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130322139A1 (en) * 2012-06-01 2013-12-05 The University Of Hong Kong Input ac voltage control bi-directional power converters
CN104300581A (zh) * 2014-10-31 2015-01-21 东南大学 一种带并网点动态电压补偿的无缝并网逆变器及其方法
CN105226724A (zh) * 2015-10-30 2016-01-06 南京南瑞太阳能科技有限公司 一种基于虚拟输出阻抗的三相逆变器控制装置及其方法
CN106300431A (zh) * 2016-11-07 2017-01-04 燕山大学 一种微电网功率下垂控制方法
CN107257140A (zh) * 2017-08-17 2017-10-17 哈尔滨工业大学 基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法
CN107425553A (zh) * 2017-06-07 2017-12-01 国网天津节能服务有限公司 基于电压源逆变器并联系统的无功均分控制系统及方法
CN107707034A (zh) * 2017-10-25 2018-02-16 西南交通大学 一种基于双逆变器的发送端动态调谐装置及方法
CN108039837A (zh) * 2017-12-15 2018-05-15 长安大学 一种双永磁同步电机容错逆变器及其控制方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130322139A1 (en) * 2012-06-01 2013-12-05 The University Of Hong Kong Input ac voltage control bi-directional power converters
CN104300581A (zh) * 2014-10-31 2015-01-21 东南大学 一种带并网点动态电压补偿的无缝并网逆变器及其方法
CN105226724A (zh) * 2015-10-30 2016-01-06 南京南瑞太阳能科技有限公司 一种基于虚拟输出阻抗的三相逆变器控制装置及其方法
CN106300431A (zh) * 2016-11-07 2017-01-04 燕山大学 一种微电网功率下垂控制方法
CN107425553A (zh) * 2017-06-07 2017-12-01 国网天津节能服务有限公司 基于电压源逆变器并联系统的无功均分控制系统及方法
CN107257140A (zh) * 2017-08-17 2017-10-17 哈尔滨工业大学 基于逆下垂控制的光伏微网系统离/并网控制方法
CN107707034A (zh) * 2017-10-25 2018-02-16 西南交通大学 一种基于双逆变器的发送端动态调谐装置及方法
CN108039837A (zh) * 2017-12-15 2018-05-15 长安大学 一种双永磁同步电机容错逆变器及其控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
栗向鑫: ""面向单相微电网的双模式并联逆变器协调控制方法"", 《电力系统自动化》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113472191A (zh) * 2021-07-01 2021-10-01 浙江国研智能电气有限公司 一种任意功率因数的软开关逆变器控制方法及系统
CN113472191B (zh) * 2021-07-01 2022-09-27 浙江国研智能电气有限公司 一种任意功率因数的软开关逆变器控制方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN110148966B (zh) 2023-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008154445A (ja) マイクログリッドを制御するためのシステムおよび方法
CN108462196A (zh) 新能源vsg辅助调频p-v自适应下垂控制方法及系统
CN104158211B (zh) 基于模块化多电平变换器的多电源并网系统控制方法
CN110120696A (zh) 一种大规模储能soc平衡协调控制系统及方法
CN109390927A (zh) 一种基于soc的无互联通信分布式储能下垂控制方法
CN111668846B (zh) 一种光伏双模自适应跨台区消纳方法及系统
Khadkikar et al. Interline photovoltaic (I-PV) power system—a novel concept of power flow control and management
CN111416357B (zh) 接入分布式电源的柔性多状态开关的功率潮流控制方法
CN110247421B (zh) 一种模块化双有源桥变流器系统及电气量均衡控制方法
Khadem et al. Integration of UPQC for Power Quality improvement in distributed generation network-a review
CN109659946A (zh) 一种配网末端电力路由器拓扑及其控制方法
CN109088427B (zh) 一种交直流混联电网内常规机组最小开机方案确定方法及系统
CN102931660A (zh) 并联型有源电力滤波器的准比例谐振控制方法及控制系统
CN109660133A (zh) 基于能量平衡的mmc交流侧不对称状态下环流抑制方法
CN110148966A (zh) 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置
CN114024331B (zh) 一种提高直流承载能力的规划运行措施优化方法
CN105186574B (zh) 一种逆变系统及其控制装置和方法
CN106532725A (zh) 基于虚拟同步发电机型分布式电源的配电网电压控制方法
CN205583708U (zh) 共直流母线型分布式光伏储能集成供电系统
CN204967747U (zh) 一种交流电压型光伏电池转换电路
CN105226715B (zh) 一种改善频率动态响应的单级式光伏并网控制系统
CN109802587B (zh) 基于耦合电感的模块化三电平npc变流器系统及控制方法
CN104319778B (zh) 一种调节电网电压的方法
CN105703397A (zh) 一种考虑农村低压配电网低电压治理的分布式电源优化配置方法
CN108123467A (zh) 一种多端柔性直流输电系统直流电压自适应下垂控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant