一種并網逆變器功率跟蹤控制策略研究
5 仿真與實驗驗證
采用仿真軟件Matlab/Simulink對上述控制策略進行系統(tǒng)仿真,得到ADRC的整定參數(shù),設計硬件電路進行實驗,采樣頻率10 kHz,電路參數(shù)為:L=1.5 mH;C=470μF;額定輸入峰值電壓為160 V;開關頻率為10 kHz;電流參考指令峰值為50 A。由仿真可知,采用ADRC實現(xiàn)電流跟蹤控制能達到預定效果,且電流波質量良好,諧波含量低。
以TMS320LF2812型DSP為基礎,驗證了自抗擾控制系統(tǒng)的性能,并網逆變器自抗擾電流跟蹤控制硬件框圖如圖6所示。ADRC參數(shù)的整定
和相應的控制逆變器開關算法通過軟件實現(xiàn)。本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/159808.htm
圖7a,b分別為采用傳統(tǒng)控制方案和ADRC控制的并網電壓、電流波形,圖7c為穩(wěn)定狀態(tài)下ADRC控制系統(tǒng)的電壓、電流波形。
可見,由于采用ADRC控制,其ESO將來自系統(tǒng)內部或外部的各種因素都歸結為對系統(tǒng)的擾動并對其進行抑制,穩(wěn)態(tài)下,其性能明顯優(yōu)于普通的PID控制器。在啟動階段,ADRC能快速進入穩(wěn)定狀態(tài)且超調小。在實際并網發(fā)電系統(tǒng)中,能夠減小對電網的沖擊,有利于并網的實現(xiàn)。
6 結論
應用ADRC實現(xiàn)了光伏并網逆變器的電流跟蹤控制。該控制策略能夠對內外擾動進行觀測和補償,使得系統(tǒng)在參數(shù)變化和負載擾動時,仍能得到期望性能,具有較強的魯棒性。從系統(tǒng)仿真和實驗結果分析,所提出的控制策略能夠實現(xiàn)輸出電流為正弦,且與電網側相位相同,與常規(guī)控制策略相比,具有超調小,響應速度快等優(yōu)點。
評論