CN112018803B - 基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 - Google Patents
基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112018803B CN112018803B CN201910453289.5A CN201910453289A CN112018803B CN 112018803 B CN112018803 B CN 112018803B CN 201910453289 A CN201910453289 A CN 201910453289A CN 112018803 B CN112018803 B CN 112018803B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- inverter
- power
- reactive power
- active power
- calculating
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/42—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
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功率控制方法及装置,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;计算上一个并网全时段内,第一逆变器与第二逆变器的总实际输出有功功率的差值;基于该有功功率的差值计算得到第二逆变器的修正的参考有功功率;计算上一个并网全时段内,第一逆变器与第二逆变器的总实际输出无功功率的差值;基于该无功功率的差值计算得到第二逆变器的修正的参考无功功率;根据修正的参考有功与无功功率对第一、第二逆变器进行功率控制。本发明能改善在并网状态下第一逆变器与第二逆变器的功率消耗不均衡的问题。
Description
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功率控制方法及装置。
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功率控制方法及装置,以改善现有技术中并网时段内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功率控制方法,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功率控制方法包括: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;
计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、第二逆变器的参考有功率P2 *、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;
计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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;
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。
根据本发明的第二方面,一种基于并联双逆变器的功率控制装置,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功率控制装置包括:
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;
第二逆变器有功修正单元,用于在当前并网时段内,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、第二逆变器的参考有功率P* 2、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,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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。
本发明提出的一种基于并联双逆变器的功率控制方法及装置,通过计算上一个并网全时段内,两个逆变器的总实际输出有功功率的功率差值P差;进而根据有功功率差值P差计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2;以及计算上一个并网全时段内,两个逆变器的总实际输出无功功率的无功功率差值Q差;进而根据无功功率差值Q差计算得到所述第二逆变器的修正的参考无功功率Qrev,2;以及在当前并网时段内,根据第二逆变器的修正的参考有功功率Prev,2以及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,以实现在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全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,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的功率损耗,减小并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功率控制方法的流程图。
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功率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负荷功率均分,并不能使得并联双逆变器的在并网状态下全工作时段(即并网暂态模式下以及并网稳态模式下)功率损耗均衡,导致并网状态下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并网时段内,对电流控制的第二逆变器进行补偿修正,以实现在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全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,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的功率损耗,减小并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1所示,本发明实施例提供一种基于并联双逆变器的功率控制方法,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功率控制方法包括: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;
步骤102: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103:计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、第二逆变器的参考有功率P* 2、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;
步骤104:计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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;
步骤105: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。
优选地,所述根据所述有功功率差值P差、第二逆变器的参考有功率P* 2、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的步骤包括:
计算当前并网时段内,所述第二逆变器输出的实时有功功率和值P2和;
根据公式Prev,2=P2 *+(P1 *-P1)-(P差-P2和),计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
通过在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的有功功率差值,也就是在第二逆变器在当前并网时段内的有功功率和值与上一个并网时段内第一逆变器与第二逆变器总有功功率的差值相等(即实现补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的有功功率差值,P差=P2和),同时在当前时段内,第一逆变器(电压控制的逆变器)的功率实现同步跟随(即第一逆变器达到稳态时P1 *=P1)时,Prev,2=P2 *,由此实现在当前并网时段内在补偿上一个并网时段内的总有功功率后,第一逆变器与第二逆变器实现当前并网时段内稳态均衡,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的有功功率损耗。
优选地,所述根据所述无功功率差值Q差、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的步骤包括:
计算当前并网时段内,所述第二逆变器输出的实时无功功率和值Q2和;
通过在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的无功功率差值,也就是在第二逆变器在当前并网时段内的无功功率和值与上一个并网时段内第一逆变器与第二逆变器总无功功率的差值相等(即实现补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的无功功率差值,Q差=Q2和),同时在当前时段内,第一逆变器(电压控制的逆变器)的功率实现同步跟随(即第一逆变器达到稳态时Q1 *=Q1)时,由此实现在当前并网时段内在补偿上一个并网时段内的总无功功率后,第一逆变器与第二逆变器实现当前并网时段内稳态均衡,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的无功功率损耗。
具体操作时,步骤101包括:
具体操作时,步骤102包括:
本实施例通过在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的有功功率差值,同时在当前时段内,第一逆变器(电压控制的逆变器)的功率实现同步跟随时,Prev,2=P2 *,由此实现在当前并网时段内在补偿上一个并网时段内的总有功功率后,第一逆变器与第二逆变器实现当前并网时段内稳态均衡,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的有功功率损耗。通过在当前并网时段内第二逆变器在补偿上一个并网全时段内与第一逆变器之间的无功功率差值,同时在当前时段内,第一逆变器(电压控制的逆变器)的功率实现同步跟随(即第一逆变器达到稳态时Q1 *=Q1)时,由此实现在当前并网时段内在补偿上一个并网时段内的总无功功率后,第一逆变器与第二逆变器实现当前并网时段内稳态均衡,进而实现均衡并网状态下并联双逆变器的无功功率损耗,减小并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功率控制装置,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功率控制装置包括:
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Q1 *、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;
第二逆变器有功修正单元203,用于在当前并网时段内,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、第二逆变器的参考有功率P2 *、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,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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。
优选地,所述第二逆变器有功修正单元203,进一步用于计算当前并网时段内,所述第二逆变器输出的实时有功功率和值P2和;根据公式Prev,2=P2 *+(P1 *-P1)-(P差-P2和),计算得到所述第二逆变器的修正的参考有功功率。
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 (8)
1.一种基于并联双逆变器的功率控制方法,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功率控制方法包括: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;
计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、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;
计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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,
计算当前并网时段内,所述第二逆变器输出的实时有功功率和值P2和;
5.一种基于并联双逆变器的功率控制装置,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功率控制装置包括:
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,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述有功功率差值P差、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,计算上一个并网全时段内,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差;根据所述无功功率差值Q差、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,
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910453289.5A CN112018803B (zh) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910453289.5A CN112018803B (zh) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112018803A CN112018803A (zh) | 2020-12-01 |
CN112018803B true CN112018803B (zh) | 2022-03-15 |
Family
ID=73501687
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910453289.5A Active CN112018803B (zh) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112018803B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105226727A (zh) * | 2015-10-12 | 2016-01-06 | 合肥工业大学 | 基于虚拟电容的微网逆变器并联功率均分控制方法 |
CN105262149A (zh) * | 2015-11-26 | 2016-01-20 | 阳光电源股份有限公司 | 一种抑制光伏电站电压波动的方法和系统 |
CN105576708A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-05-11 | 国网上海市电力公司 | 一种微电网中逆变器并联运行时无功均衡分配控制方法 |
CN107147151A (zh) * | 2017-04-20 | 2017-09-08 | 华北电力大学(保定) | 一种同步发电机逆变器的并联功率分配控制方法 |
CN109687517A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-04-26 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 一种孤立微网多三相逆变器并联系统及其分布式控制方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103597695B (zh) * | 2011-03-16 | 2017-06-30 | Sma太阳能技术股份公司 | 并网的逆变器、逆变器装置和逆变器装置的运行方法 |
-
2019
- 2019-05-28 CN CN201910453289.5A patent/CN112018803B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105226727A (zh) * | 2015-10-12 | 2016-01-06 | 合肥工业大学 | 基于虚拟电容的微网逆变器并联功率均分控制方法 |
CN105262149A (zh) * | 2015-11-26 | 2016-01-20 | 阳光电源股份有限公司 | 一种抑制光伏电站电压波动的方法和系统 |
CN105576708A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-05-11 | 国网上海市电力公司 | 一种微电网中逆变器并联运行时无功均衡分配控制方法 |
CN107147151A (zh) * | 2017-04-20 | 2017-09-08 | 华北电力大学(保定) | 一种同步发电机逆变器的并联功率分配控制方法 |
CN109687517A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-04-26 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 一种孤立微网多三相逆变器并联系统及其分布式控制方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
A_Coupled_Virtual_Impedance_for_Parallel_AC_DC_Converter_Based_Power_Electronics_System;Jinwei He 等;《IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID》;20190331;第10卷(第3期);全文 * |
面向单相微电网的双模式并联逆变器协调控制方法;栗向鑫等;《电力系统自动化》;20170825;第41卷(第16期);全文 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112018803A (zh) | 2020-12-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20170040887A1 (en) | Dc/ac converter apparatus comprising means for controlling the reactive power and power conversion and generation system comprising such dc/ac converter apparatus | |
CN105790310B (zh) | 一种应用于微型电网系统孤岛模式中基于环流功率理论的分布式并联控制方法 | |
CN102223100A (zh) | 基于修正比例谐振调节器的三相并网逆变器控制方法 | |
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 | |
Xu et al. | Study on black start strategy of microgrid with PV and multiple energy storage systems | |
CN108777497B (zh) | 一种双级式光伏发电主动参与电网频率调节控制策略 | |
CN105406488A (zh) | 一种基于光伏逆变器无功调节的过电压抑制方法 | |
CN108039718A (zh) | 一种改进的柔性直流电压控制方法及系统 | |
CN112217224A (zh) | 一种直流微电网的灵活虚拟同步发电机控制方法 | |
CN108923458A (zh) | 改进电导增量法的变功率跟踪光伏虚拟同步机并网协调控制方法 | |
CN108336743B (zh) | 一种基于分布式电源并网逆变器的本地电压控制方法 | |
CN113644693A (zh) | 含可再生能源/氢能交直流混联系统分散式运行管控方法 | |
CN105680477A (zh) | 一种光伏并网逆变器降额控制系统及方法 | |
CN112018803B (zh) | 基于并联双逆变器的功率控制方法及装置 | |
CN117728499A (zh) | 基于pq控制和下垂控制的并行平滑切换方法及相关组件 | |
CN110148966B (zh) | 基于并联双逆变器的并离网控制方法及装置 | |
CN111525605B (zh) | 基于变功率输出控制的光伏系统低电压穿越方法及系统 | |
CN104852391B (zh) | 光伏电站无功补偿方法、装置、光伏逆变器和光伏电站 | |
CN112242712B (zh) | 用于两级式光伏逆变系统的功率控制方法 | |
CN112701727A (zh) | 一种基于半周期重复控制的模拟电池并网电流控制策略 | |
CN109802434B (zh) | 三相级联光伏逆变器并网电流均衡控制系统 | |
CN110445177A (zh) | 基于切换观测器控制的光伏逆变系统控制方法 | |
CN103795077A (zh) | 一种级联型光伏并网逆变器的功率平衡控制方法 | |
CN107562971B (zh) | 一种基于pss/e的交直流电网潮流计算方法 | |
CN112701733A (zh) | 基于lcl滤波器的微电网及其功率分配控制方法 |
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 |