一种光伏并网发电系统的柔性控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210313641.3

申请日:

2012.08.29

公开号:

CN102842919A

公开日:

2012.12.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||著录事项变更IPC(主分类):H02J 3/40变更事项:发明人变更前:李鹏 刘承佳 李婉娉 李雨薇 殷梓恒 王旭斌变更后:李鹏 刘承佳 殷梓恒 李雨薇 林骁鹏 王旭斌|||实质审查的生效IPC(主分类):H02J 3/40申请日:20120829|||公开

IPC分类号:

H02J3/40

主分类号:

H02J3/40

申请人:

华北电力大学

发明人:

李鹏; 刘承佳; 李婉娉; 李雨薇; 殷梓恒; 王旭斌

地址:

102206 北京市昌平区朱辛庄北农路2号

优先权:

专利代理机构:

北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

代理人:

朱琨

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内容摘要

本发明公开了新能源电力系统和微网的光伏并网发电控制技术领域中一种光伏并网发电系统的柔性控制方法。包括:设计光伏发电系统H∞并网控制器;测量光伏发电系统并网点的电网电压es,并求出电网电压矢量旋转角度γ;测量并网逆变器直流侧电压udc,将直流电压参考值与udc相减求得直流电压偏差量Δudc;将Δudc送入外环功率平衡控制器,求出交流电流参考值求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤波器出口电压信号uc,将与uc相减求得LC型滤波器出口电压偏差量Δuc;将Δuc送入H∞光伏并网控制器,再求出逆变器输出电压参考值uD;将uD送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对逆变器进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。本发明达到了柔性并网的目的。

权利要求书

1.一种光伏并网发电系统的柔性控制方法,其特征是所述方法包括:步骤1:设计光伏发电系统H∞并网控制器;步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压es,并通过锁相环PLL方法求出电网电压矢量旋转角度γ;步骤3:测量并网逆变器直流侧电压udc,将直流电压参考值与并网逆变器直流侧电压udc相减求得直流电压偏差量Δudc;步骤4:将直流电压偏差量Δudc送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控制器输出有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值以γ为旋转矢量角,利用公式将有功电流参考值和无功电流参考值进行矢量合成,求出交流电流参考值步骤5:利用公式求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤波器出口电压信号uc,将与uc相减求得LC型滤波器出口电压偏差量Δuc;其中,LT为并网变压器的等效电感,RT为并网变压器的等效电阻;步骤6:将Δuc送入H∞光伏并网控制器,H∞光伏并网控制器输出值为u,再利用式求出逆变器输出电压参考值uD;其中,L为LC型滤波器的电感值,R为LC型滤波器的电阻值;步骤7:将uD送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对逆变器进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。2.根据权利要求1所述的光伏并网发电系统的柔性控制方法,其特征是所述设计光伏发电系统H∞并网控制器包括:步骤1.1:建立光伏发电系统数学模型;所述光伏发电系统数学模型为 u D = Ri 1 + L di 1 dt + u c i 1 = C du c dt + i s ; ]]>其中,uD为逆变器出口电压,uc为LC型滤波器出口电压,i1为逆变器LC滤波器中L支路的电流,is为并网电流,C为LC滤波器的电容值,L为LC型滤波器的电感值,R为LC型滤波器的电阻值;步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型的状态空间表达式;所述光伏发电系统数学模型的状态空间表达式为 x . = A P x + B P u y = C P x + D P u ; ]]>其中,x为状态变量, x = x 1 x 2 = u c du c dt ; ]]>为x的一阶导数,u为控制变量, u = [ u ] = u D - Ri s - L di s dt ; ]]>y为输出量,y=[x1]=[uc]; A P = 0 1 - 1 LC - R L , ]]> B P = 0 1 LC , ]]>CP=[1 0],DP=[0];步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,将模型匹配问题转化为H∞标准控制问题,理想低通滤波器的状态空间表达式为: y = c 1 c 2 . . . c n - 2 x 1 x 2 . . . x n - 2 ]]>式中,xi为系统状态变量,为xi的一阶导数,和 b 1 b 2 . . . b n - 2 ]]>为系数矩阵,y为系统输出变量,[c1 c2…cn-2]为输出变量系数矩阵,i=1,2,...,n-2,n为H∞标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为为理想低通滤波器的输入量;步骤1.4:将步骤1.2得到的状态空间表达式和步骤1.3得到的状态空间表达式合并,从而得到求解光伏发电系统H∞并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达式;所述求解光伏发电系统H∞并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达式为 x . = Ax + B 1 w + B 2 u z = C 1 x + D 11 w + D 12 u r = C 2 x + D 21 w + D 22 u ; ]]>式中,x=[x1 x2 xn]T,为x的一阶导数, z = v - y ρu , r = [ w - y ] , ]]> B 1 = b 1 b 2 . . . b n - 2 0 0 , ]]> B 2 = 0 0 . . . 0 0 1 LC , ]]> C 1 = c 1 c 2 . . . c n - 2 - 1 0 0 0 . . . 0 0 0 , ]]>C2=[0 0…0 -1 0], D 11 = 0 0 , ]]> D 12 = 0 ρI , ]]>D21=[1],D22=[0],w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,ρ为加权系数,I为单位矩阵;所述广义被控对象为 G ( s ) = LTF A B 1 B 2 C 1 D 11 D 12 C 2 D 21 D 22 ; ]]>其中,LTF为线性分式变换;步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H∞光伏并网控制器。

说明书

一种光伏并网发电系统的柔性控制方法

技术领域

本发明属于新能源电力系统和微网中光伏并网发电控制技术领域,尤其涉
及一种光伏并网发电系统的柔性控制方法。

背景技术

智能电网体现了社会的进步,是电网可持续发展的现实选择和必然趋势。
在智能电网技术支持下,新能源发电(光伏发电、风力发电等)与电力系统的
有机结合构成了新能源电力系统。新能源并网发电主要分为集中式和分布式两
种方式,为了解决新能源分布式并网发电大规模应用的技术难题,微网技术应
运而生。微网整合了分布式发电和大电网的优点,是一种由负荷、微电源及储
能装置共同组成的有机系统。其通过有效的协调控制,使主要基于新能源和可
再生能源的分布式电源并网所产生的负面问题都在微网内得到解决,减少了分
布式电源并网对大电网产生的各种扰动,为光伏发电分布式并网方式提供了良
好的技术平台。

光伏发电系统采用太阳能作为发电的能源,在追求低碳社会的今天,太阳
能作为一种清洁的新能源,越来越受到世界各国的重视,成为解决环境问题、
能源危机和发展智能电网技术的有效手段之一。光伏发电系统并网发电是太阳
能发电应用的主要形式。并网逆变器作为光伏发电与电网接口的重要设备,其
柔性控制技术也是研究热点和难点之一。目前比较成熟的光伏并网逆变器控制
方法主要有PI控制、滞环比较控制、无差拍控制等。这些方法有着各自的优缺
点,其中PI控制(Proportional Integral Controller,比例积分控制器)、
滞环比较控制技术简洁易于工程实现,但是其控制器的设计不易于优化,暂态
过程控制效果差;无差拍控制方法控制响应速度快,控制精度高,但是其控制
效果依赖于精确的数学模型,鲁棒性较差。

光伏发电的输出功率受到阳光等自然资源的影响很大,具有随机性、波动
性、间歇性的特点。当光照发生变化时需要对输出功率进行相应控制以满足光
伏发电系统的功率平衡。夜晚时,由于没有光照光伏发电系统需要与电网断开
或作为无功电源在夜晚工作。随着光伏并网逆变器在电网中应用的越来越多,
其并网、切机和工况变化带来的冲击电流和谐波会使电网的电能质量难以得到
保障。

H∞控制理论不但可以对控制系统进行优化设计,控制精度高,而且还可以
满足鲁棒性的要求;不但有明确的物理意义而且还有严格的数学基础。H∞优化
控制理论是通过对所研究对象的某些闭环性能指标的H∞范数优化而获得的最
优(次优)控制器的一种控制理论。一个稳定传递函数矩阵的H∞范数的物理意
义是系统所能获得的最大增益。因此控制系统H∞优化就是在H∞空间中极小化
某些闭环系统频率响应的峰值。

发明内容

针对光伏发电系统的出力特点,为了减少在光伏发电系统并网、切机和工
况变化时带来的冲击电流和谐波,使光伏并网发电系统满足微网的电能质量要
求,本发明提出一种光伏并网发电系统的柔性控制方法,该方法将H∞优化理论
应用于光伏发电系统控制领域中,实现了光伏发电系统与新能源电力系统、微
网的无缝连接。

为了实现上述目的,本发明提出的技术方案是,一种光伏并网发电系统的
柔性控制方法,其特征是所述方法包括:

步骤1:设计光伏发电系统H∞并网控制器;

步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压es,并通过锁相环PLL方法求
出电网电压矢量旋转角度γ;

步骤3:测量并网逆变器直流侧电压udc,将直流电压参考值与并网逆变
器直流侧电压udc相减求得直流电压偏差量Δudc;

步骤4:将直流电压偏差量Δudc送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控
制器输出有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值以γ
为旋转矢量角,利用公式将有功电流参考值和无功
电流参考值进行矢量合成,求出交流电流参考值

步骤5:利用公式求出LC型滤波器出口电压参考值测
量LC型滤波器出口电压信号uc,将与uc相减求得LC型滤波器出口电压偏差量
Δuc;其中,LT为并网变压器的等效电感,RT为并网变压器的等效电阻;

步骤6:将Δuc送入H∞光伏并网控制器,H∞光伏并网控制器输出值为u,
再利用式求出逆变器输出电压参考值uD;其中,L为LC型滤
波器的电感值,R为LC型滤波器的电阻值;

步骤7:将uD送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对
逆变器进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。

所述设计光伏发电系统H∞并网控制器包括:

步骤1.1:建立光伏发电系统数学模型;

所述光伏发电系统数学模型为 u D = Ri 1 + L di 1 dt + u c i 1 = C du c dt + i s ; ]]>其中,uD为逆变器出
口电压,uc为LC型滤波器出口电压,i1为逆变器LC滤波器中L支路的电流,is
为并网电流,C为LC滤波器的电容值,L为LC型滤波器的电感值,R为LC型
滤波器的电阻值;

步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型的状态空间表达式;

所述光伏发电系统数学模型的状态空间表达式为 x . = A P x + B P u y = C P x + D P u ; ]]>其中,x为
状态变量, x = x 1 x 2 = u c du c dt ; ]]>为x的一阶导数,u为控制变量,
u = [ u ] = u D - Ri s - L di s dt ; ]]>y为输出量,y=[x1]=[uc]; A P = 0 1 - 1 LC - R L , ]]> B P = 0 1 LC , ]]>
CP=[10],DP=[0];

步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,将模型匹配
问题转化为H∞标准控制问题,理想低通滤波器的状态空间表达式为:


y = c 1 c 2 . . . c n - 2 x 1 x 2 . . . x n - 2 ]]>

式中,xi为系统状态变量,为xi的一阶导数,
b 1 b 2 . . . b n - 2 ]]>为系数矩阵,y为系统输出变量,[c1 c2…cn-2]为输出变量系数矩阵,
i=1,2,...,n-2,n为H∞标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为理想低通滤
波器的输入量;

步骤1.4:将步骤1.2得到的状态空间表达式和步骤1.3得到的状态空间表
达式合并,从而得到求解光伏发电系统H∞并网控制器所需的广义被控对象的状
态空间表达式;

所述求解光伏发电系统H∞并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表
达式为 x . = Ax + B 1 w + B 2 u z = C 1 x + D 11 w + D 12 u r = C 2 x + D 21 w + D 22 u ; ]]>式中,x=[x1 x2…xn]T,为x的一阶导数,
z = v - y ρu , ]]>r=[w-y], B 1 = b 1 b 2 . . . b n - 2 0 0 , ]]> B 2 = 0 0 . . . 0 0 1 LC , ]]>
C 1 = c 1 c 2 . . . c n - 2 - 1 0 0 0 . . . 0 0 0 , ]]>C2=[0 0…0 -1 0], D 11 = 0 0 , ]]> D 12 = 0 ρI , ]]>D21=[1],
D22=[0],w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,ρ为加权系数,I
为单位矩阵;

所述广义被控对象为 G ( s ) = LTF A B 1 B 2 C 1 D 11 D 12 C 2 D 21 D 22 ; ]]>其中,LTF为线性分式变换;

步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H∞光伏并网控制器。

本发明实现了光伏发电系统在并网、切机和工况变化的过程中无冲击电流,
达到柔性并网的目的;同时,整个光伏并网控制系统的动态响应速度、控制精
度和稳定性都优于传统控制系统。

附图说明

图1是光伏发电系统H∞并网控制器设计流程图;

图2是模型匹配问题基本原理框图;

图3是光伏并网控制器设计H∞标准控制框图;

图4是光伏并网发电系统原理图;

图5是H∞并网控制系统控制算法结构示意图;

图6是光伏发电并入微网的结构图;

图7是光伏并网柔性控制系统零极点图;

图8是模拟光照变化情况示仿真实验图;

图9是光伏发电系统并网电流仿真实验波形图;

图10是光伏发电系统输出功率仿真实验波形图。

具体实施方式

下面结合附图,对优选实施例作详细说明。应该强调的是,下述说明仅仅
是示例性的,而不是为了限制本发明的范围及其应用。

本发明提供的光伏并网发电系统的柔性控制方法以H∞光伏并网控制器为
控制核心,达到光伏发电系统柔性并网的目的。其具体步骤如下:包括:

步骤1:设计H∞光伏并网控制器。

模型匹配问题和H∞标准控制问题是现代鲁棒控制理论中的现有技术,但
是模型匹配问题的求解方法却各不相同,H∞标准控制问题有比较完善的解法,
MATLAB专用软件也已经开发出相应的专用软件包可以求解H∞标准控制问题
的控制器。而本发明针对光伏发电系统设计H∞光伏并网控制器,可以借助
MATLAB装用软件,计算H∞光伏并网控制器。其实质就是将H∞并网控制器的
设计从模型匹配问题转化为H∞标准控制问题,其流程如图1所示。

图2是模型匹配问题基本原理框图。图2中,W为输入信号,r为经过理
想模型后的输出信号,u为控制器K的输出信号,y为被控对象P的输出信
号,e为理想模型输出信号与被控对象输出信号的差值。

M为理想模型,K为“H∞并网控制器”,P为被控对象。本发明选取理想
模型为理想低通滤波器。选取原因在于:本发明的控制对象为光伏并网发电系
统,其系统输出量为工频电压值,工频电压为50Hz的交流信号,因此选取截
止频率为100Hz左右的理想低通滤波器可以较好的完成波形跟踪的效果,还可
以抑制在检测和传递信号过程中引起的引起的高频谐波干扰。

图3是光伏并网控制器设计H∞标准控制框图。如图1所示,光伏发电系
统H∞并网控制器的求解过程是:

步骤1.1:首先建立光伏发电系统数学模型。式(1)所示为光伏发电系
统数学模型

u D = Ri 1 + L di 1 dt + u c i 1 = C du c dt + i s - - - ( 1 ) ]]>

其中,uD为逆变器出口电压,uc为LC型滤波器出口电压,i1为逆变器LC滤波
器中L支路的电流,is为并网电流,C为LC滤波器的电容值,L为LC型滤波器
的电感值,R为LC型滤波器的电阻值。

步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型的状态空间表达式。以光伏发电系统
数学模型的作为被控对象,进而得到其状态空间表达式如式(2)所示。

x . = A P x + B P u y = C P x + D P u - - - ( 2 ) ]]>

其中,x为状态变量, x = x 1 x 2 = u c du c dt ; ]]>为x的一阶导数,u为控制变量,
u = [ u ] = u D - Ri s - L di s dt ; ]]>y为输出量,y=[x1]=[uc]; A P = 0 1 - 1 LC - R L , ]]>
B P = 0 1 LC , ]]>CP=[1 0],DP=[0]。

步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,确定基于
模型匹配问题的H∞标准控制问题。

H∞标准控制问题的定义为:求一正则实有理控制器K,使闭环系统内稳定
且使传递函数矩阵Gzw(s)的H∞范数极小,如式(3)所示。

min K | | G zw ( s ) | | = γ 0 - - - ( 3 ) ]]>

如图2所示,模型M(理想模型)选择为理想低通滤波器,其状态空间表
达式如式(4)、式(5)所示。


y = c 1 c 2 . . . c n - 2 x 1 x 2 . . . x n - 2 - - - ( 5 ) ]]>

式中,xi为系统状态变量,为xi的一阶导数,和
b 1 b 2 . . . b n - 2 ]]>为系数矩阵,y为系统输出变量,[c1 c2…cn-2]为输出变量系数矩阵,
i=1,2,...,n-2,n为H∞标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为理想低通滤
波器的输入量。

步骤1.4:将步骤1.2得到的状态空间表达式(光伏发电系统数学模型的状
态空间表达式)和步骤1.3得到的状态空间表达式(理想低通滤波器的状态空
间表达式)合并,从而得到求解光伏发电系统H∞并网控制器所需的广义被控对
象的状态空间表达式。

由上文得到理想模型M和光伏发电系统数学模型P的表达式之后,可以根据
图2把M与P中的状态量合并,进一步得到求解光伏发电柔性并网控制器所需的
广义被控对象G的状态空间表达式,如式(6)所示。

x . = Ax + B 1 w + B 2 u z = C 1 x + D 11 w + D 12 u r = C 2 x + D 21 w + D 22 u - - - ( 6 ) ]]>

式中,x=[x1 x2…xn]T,为x的一阶导数, z = v - y ρu , ]]>r=[w-y],
B 1 = b 1 b 2 . . . b n - 2 0 0 , ]]> B 2 = 0 0 . . . 0 0 1 LC , ]]>
C 1 = c 1 c 2 . . . c n - 2 - 1 0 0 0 . . . 0 0 0 , ]]>C2=[0 0…0 -1 0], D 11 = 0 0 , ]]> D 12 = 0 ρI , ]]>D21=[1],
D22=[0],w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,ρ为加权系数,I
为单位矩阵。

所述广义被控对象为 G ( s ) = LTF A B 1 B 2 C 1 D 11 D 12 C 2 D 21 D 22 ; ]]>其中,LTF为线性分式变换;

步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H∞光伏并网控制器。

经过上述步骤1.1-1.4,已经得到光伏并网控制器设计的H∞标准控制问题。
由于H∞标准控制问题可以在MATLAB专用软件上求解,因此利用MATLAB专用软
件,可以通过求解Riccati方程计算出H∞光伏并网控制器K(S)。

图4是光伏并网发电系统原理示意图。针对单相多级隔离型光伏并网发电
系统交流控制部分,将光伏阵列依次通过boost直流变换电路、并网逆变器、
LC型滤波器、并网隔离变压器与电网相连接。分别测量光伏发电系统并网点的
电网电压es、LC型滤波器出口电压uc和并网逆变器直流侧电压udc,将es、uc、udc
送入H∞光伏并网控制系统。

步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压es,并通过锁相环PLL
(Phase-Locked Loop,锁相环路)方法求出电网电压矢量旋转角度γ,如图5
所示。

步骤3:测量并网逆变器直流侧电压udc,将直流电压参考值与并网逆变
器直流侧电压udc相减求得直流电压偏差量Δudc。

步骤4:将直流电压偏差量Δudc送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控
制器输出有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值

而后,以γ为旋转矢量角,将有功电流参考值和无功电流参考值进行矢
量合成,求出交流电流参考值其中,矢量合成公式如式(7)所示。

i s * = i d * 2 + i q * 2 sin ( γ - arctan i q * i d * ) - - - ( 7 ) ]]>

步骤5:利用公式(8)求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤
波器出口电压信号uc,将与uc相减求得LC型滤波器出口电压偏差量Δuc。

u c * = u s + L di s * dt + Ri s * - - - ( 8 ) ]]>

步骤6:将Δuc送入H∞光伏并网控制器,H∞光伏并网控制器输出值为u,
再利用公式(9)求出逆变器输出电压参考值uD。

u D = u + L di s * dt + Ri s * - - - ( 9 ) ]]>

步骤7:将uD送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对
逆变器进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。

下面参照附图并结合MATLAB/Simulink,根据两项光伏发电并网系统的仿
真实例,对本发明进行进一步的阐述,但本发明并不限于所给的例子。

光伏发电并入微网的原理图和结构图分别如图4和图6所示,光伏阵列容
量为10KW,取滤波电感L=0.5mH,电感内阻R=0.5Ω,滤波电容器C=200μF,
并网变压器等效电感LX=5mH,并网变压器等效电阻RX=0.5Ω。M为低通滤波
器,其设计指标如下:通带截止频率fp=100Hz;阻带截止频率fs=150Hz;通带
最大衰减Rp=0.5dB;阻带最小衰减Rs=80dB。利用MTALAB鲁棒控制工具箱,
通过表达式(6)可以求得H∞光伏柔性并网控制器K(S)。

由图7可知本发明设计的H∞光伏柔性并网控制器使整个光伏并网发电系统
的极点全部在零极点图的左半平面,可见所有的闭环系统特征值均具有负实部。
因此,该系统为内部稳定系统。

电网相电压为220V,光伏发电系统在光照剧烈变化引起光伏发电系统输出
功率变化且有故障切机再并网工况下的并网仿真,仿真时间2s。光照变化情况
如图8所示。光伏发电系统在0.04s时并入电网,在0.6s时由于故障光伏发电系
统突然切出电网,1s时故障排除光伏发电系统再次并网。图9为光伏发电系统
并网电流仿真波形,由图9可知,光伏发电系统的输出电流幅值与光照有相同
的变化趋势,在电源多次切入切出电网的过程中控制器响应速度快,无过度过
程直接进入稳态,并且没有出现冲击电流。如图10所示,在光照强度变化和光
伏发电系统故障切机再并网过程中光伏发电系统输出功率得到了很好的控制,
暂态过程短,输出功率平稳。

本发明具有以下效果:

(1)无冲击并网。通过H∞光伏并网控制器的控制,可以使LC型滤波器出
口电压与光伏发电系统并网点电压形成特定的电压差,并网后直接进入稳态过
程,实现光伏发电系统在并网、切机和工况变化的过程中无冲击电流,达到柔
性并网的目的。

(2)动态响应速度快、控制精度高。整个控制系统控制律简单,且都以瞬
时量作为信号传递值,省去了传统控制方法坐标变换等步骤,减少了控制信号
变换时间。再结合H∞光伏并网控制器的高响应速度和高控制精度,使得整个光
伏并网控制系统的动态响应速度和控制精度优于传统控制系统。

(3)稳定性好。采用该发明的方法求出的H∞光伏并网控制器可自动保证所
设计出的闭环控制系统为内稳定的,可确保系统稳定可靠的工作。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局
限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易
想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护
范围应该以权利要求的保护范围为准。

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1、(10)申请公布号 CN 102842919 A (43)申请公布日 2012.12.26 C N 1 0 2 8 4 2 9 1 9 A *CN102842919A* (21)申请号 201210313641.3 (22)申请日 2012.08.29 H02J 3/40(2006.01) (71)申请人华北电力大学 地址 102206 北京市昌平区朱辛庄北农路2 号 (72)发明人李鹏 刘承佳 李婉娉 李雨薇 殷梓恒 王旭斌 (74)专利代理机构北京众合诚成知识产权代理 有限公司 11246 代理人朱琨 (54) 发明名称 一种光伏并网发电系统的柔性控制方法 (57) 摘要 本发明公开了新能。

2、源电力系统和微网的光伏 并网发电控制技术领域中一种光伏并网发电系统 的柔性控制方法。包括:设计光伏发电系统H 并 网控制器;测量光伏发电系统并网点的电网电压 e s ,并求出电网电压矢量旋转角度;测量并网逆 变器直流侧电压u dc ,将直流电压参考值与u dc 相减求得直流电压偏差量u dc ;将u dc 送入外 环功率平衡控制器,求出交流电流参考值求出 LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤波器 出口电压信号u c ,将与u c 相减求得LC型滤波器 出口电压偏差量u c ;将u c 送入H 光伏并网控 制器,再求出逆变器输出电压参考值u D ;将u D 送入 逆变器触发驱动电路,利用驱动电。

3、路输出的脉冲 信号对逆变器进行触发控制,从而完成光伏并网 发电系统的控制流程。本发明达到了柔性并网的 目的。 (51)Int.Cl. 权利要求书3页 说明书8页 附图5页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 3 页 说明书 8 页 附图 5 页 1/3页 2 1.一种光伏并网发电系统的柔性控制方法,其特征是所述方法包括: 步骤1:设计光伏发电系统H 并网控制器; 步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压e s ,并通过锁相环PLL方法求出电网电压 矢量旋转角度; 步骤3:测量并网逆变器直流侧电压u dc ,将直流电压参考值与并网逆变器直流侧电 压u dc 相。

4、减求得直流电压偏差量u dc ; 步骤4:将直流电压偏差量u dc 送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控制器输出 有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值以为旋转矢量角,利用 公式将有功电流参考值和无功电流参考值进行矢量合 成,求出交流电流参考值 步骤5:利用公式求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤 波器出口电压信号u c ,将与u c 相减求得LC型滤波器出口电压偏差量u c ;其中,L T 为并 网变压器的等效电感,R T 为并网变压器的等效电阻; 步骤6:将u c 送入H 光伏并网控制器,H 光伏并网控制器输出值为u,再利用式 求出逆变器输出电压参考值u D ;其中,L。

5、为LC型滤波器的电感值,R为 LC型滤波器的电阻值; 步骤7:将u D 送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对逆变器进行 触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。 2.根据权利要求1所述的光伏并网发电系统的柔性控制方法,其特征是所述设计光伏 发电系统H 并网控制器包括: 步骤1.1:建立光伏发电系统数学模型; 所述光伏发电系统数学模型为其中,u D 为逆变器出口电压,u c 为LC型滤波器出口电压,i 1 为逆变器LC滤波器中L支路的电流,i s 为并网电流,C为LC滤 波器的电容值,L为LC型滤波器的电感值,R为LC型滤波器的电阻值; 步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型。

6、的状态空间表达式; 所述光伏发电系统数学模型的状态空间表达式为其中,x为状态变 量,为x的一阶导数,u为控制变量,y为输出 权 利 要 求 书CN 102842919 A 2/3页 3 量,yx 1 u c ;C P 1 0,D P 0; 步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,将模型匹配问题转化 为H 标准控制问题,理想低通滤波器的状态空间表达式为: 式中,x i 为系统状态变量,为x i 的一阶导数,和 为系数矩阵,y为系统输出变量,c 1 c 2 c n-2 为输出变量系数矩阵,i1,2,.,n-2,n为 H 标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为为理想低通滤波器的输。

7、入量; 步骤1.4:将步骤1.2得到的状态空间表达式和步骤1.3得到的状态空间表达式合并, 从而得到求解光伏发电系统H 并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达式; 所述求解光伏发电系统H 并网控制器所需的广义被控对象的状态空间 表达式为式中,xx 1 x 2 x n T ,为x的一阶导数, C 2 0 00 -1 0,D 21 1,D 22 0,w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,为加权系数,I为单位矩阵; 所述广义被控对象为其中,LTF为线性分式变换; 权 利 要 求 书CN 102842919 A 3/3页 4 步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H 光伏并网控制器。

8、。 权 利 要 求 书CN 102842919 A 1/8页 5 一种光伏并网发电系统的柔性控制方法 技术领域 0001 本发明属于新能源电力系统和微网中光伏并网发电控制技术领域,尤其涉及一种 光伏并网发电系统的柔性控制方法。 背景技术 0002 智能电网体现了社会的进步,是电网可持续发展的现实选择和必然趋势。在智能 电网技术支持下,新能源发电(光伏发电、风力发电等)与电力系统的有机结合构成了新能 源电力系统。新能源并网发电主要分为集中式和分布式两种方式,为了解决新能源分布式 并网发电大规模应用的技术难题,微网技术应运而生。微网整合了分布式发电和大电网的 优点,是一种由负荷、微电源及储能装置共。

9、同组成的有机系统。其通过有效的协调控制,使 主要基于新能源和可再生能源的分布式电源并网所产生的负面问题都在微网内得到解决, 减少了分布式电源并网对大电网产生的各种扰动,为光伏发电分布式并网方式提供了良好 的技术平台。 0003 光伏发电系统采用太阳能作为发电的能源,在追求低碳社会的今天,太阳能作为 一种清洁的新能源,越来越受到世界各国的重视,成为解决环境问题、能源危机和发展智能 电网技术的有效手段之一。光伏发电系统并网发电是太阳能发电应用的主要形式。并网逆 变器作为光伏发电与电网接口的重要设备,其柔性控制技术也是研究热点和难点之一。目 前比较成熟的光伏并网逆变器控制方法主要有PI控制、滞环比较。

10、控制、无差拍控制等。这 些方法有着各自的优缺点,其中PI控制(Proportional Integral Controller,比例积分控 制器)、滞环比较控制技术简洁易于工程实现,但是其控制器的设计不易于优化,暂态过程 控制效果差;无差拍控制方法控制响应速度快,控制精度高,但是其控制效果依赖于精确的 数学模型,鲁棒性较差。 0004 光伏发电的输出功率受到阳光等自然资源的影响很大,具有随机性、波动性、间歇 性的特点。当光照发生变化时需要对输出功率进行相应控制以满足光伏发电系统的功率平 衡。夜晚时,由于没有光照光伏发电系统需要与电网断开或作为无功电源在夜晚工作。随 着光伏并网逆变器在电网中应用。

11、的越来越多,其并网、切机和工况变化带来的冲击电流和 谐波会使电网的电能质量难以得到保障。 0005 H 控制理论不但可以对控制系统进行优化设计,控制精度高,而且还可以满足鲁 棒性的要求;不但有明确的物理意义而且还有严格的数学基础。H 优化控制理论是通过对 所研究对象的某些闭环性能指标的H 范数优化而获得的最优(次优)控制器的一种控制理 论。一个稳定传递函数矩阵的H 范数的物理意义是系统所能获得的最大增益。因此控制 系统H 优化就是在H 空间中极小化某些闭环系统频率响应的峰值。 发明内容 0006 针对光伏发电系统的出力特点,为了减少在光伏发电系统并网、切机和工况变化 时带来的冲击电流和谐波,使。

12、光伏并网发电系统满足微网的电能质量要求,本发明提出一 说 明 书CN 102842919 A 2/8页 6 种光伏并网发电系统的柔性控制方法,该方法将H 优化理论应用于光伏发电系统控制领 域中,实现了光伏发电系统与新能源电力系统、微网的无缝连接。 0007 为了实现上述目的,本发明提出的技术方案是,一种光伏并网发电系统的柔性控 制方法,其特征是所述方法包括: 0008 步骤1:设计光伏发电系统H 并网控制器; 0009 步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压e s ,并通过锁相环PLL方法求出电网 电压矢量旋转角度; 0010 步骤3:测量并网逆变器直流侧电压u dc ,将直流电压参考值与并。

13、网逆变器直流 侧电压u dc 相减求得直流电压偏差量u dc ; 0011 步骤4:将直流电压偏差量u dc 送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控制器 输出有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值以为旋转矢量角, 利用公式将有功电流参考值和无功电流参考值进行矢量 合成,求出交流电流参考值 0012 步骤5:利用公式求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC 型滤波器出口电压信号u c ,将与u c 相减求得LC型滤波器出口电压偏差量u c ;其中,L T 为并网变压器的等效电感,R T 为并网变压器的等效电阻; 0013 步骤6:将u c 送入H 光伏并网控制器,H 光伏并网控制器输出。

14、值为u,再利用 式求出逆变器输出电压参考值u D ;其中,L为LC型滤波器的电感值,R为 LC型滤波器的电阻值; 0014 步骤7:将u D 送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对逆变器 进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。 0015 所述设计光伏发电系统H 并网控制器包括: 0016 步骤1.1:建立光伏发电系统数学模型; 0017 所述光伏发电系统数学模型为其中,u D 为逆变器出口电 压,u c 为LC型滤波器出口电压,i 1 为逆变器LC滤波器中L支路的电流,i s 为并网电流,C为 LC滤波器的电容值,L为LC型滤波器的电感值,R为LC型滤波器的电阻值; 。

15、0018 步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型的状态空间表达式; 0019 所述光伏发电系统数学模型的状态空间表达式为其中,x为状态 说 明 书CN 102842919 A 3/8页 7 变量,为x的一阶导数,u为控制变量,y为输 出量,yx 1 u c ;C P 10,D P 0; 0020 步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,将模型匹配问题 转化为H 标准控制问题,理想低通滤波器的状态空间表达式为: 0021 0022 0023 式中,x i 为系统状态变量,为x i 的一阶导数, 和为系数矩阵,y为系统输出变量,c 1 c 2 c n-2 为输出变量系数矩阵,i 1。

16、,2,.,n-2,n为H 标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为理想低通滤波器的输入 量; 0024 步骤1.4:将步骤1.2得到的状态空间表达式和步骤1.3得到的状态空间表达式 合并,从而得到求解光伏发电系统H 并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达式; 0025 所述求解光伏发电系统H 并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达 式为式中,xx 1 x 2 x n T ,为x的一阶导数, 说 明 书CN 102842919 A 4/8页 8 rw-y, C 2 0 00 -1 0,D 21 1,D 22 0,w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,为加权系数,I为单位矩阵; 。

17、0026 所述广义被控对象为其中,LTF为线性分式变换; 0027 步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H 光伏并网控制器。 0028 本发明实现了光伏发电系统在并网、切机和工况变化的过程中无冲击电流,达到 柔性并网的目的;同时,整个光伏并网控制系统的动态响应速度、控制精度和稳定性都优于 传统控制系统。 附图说明 0029 图1是光伏发电系统H 并网控制器设计流程图; 0030 图2是模型匹配问题基本原理框图; 0031 图3是光伏并网控制器设计H 标准控制框图; 0032 图4是光伏并网发电系统原理图; 0033 图5是H 并网控制系统控制算法结构示意图; 0034 图6是光伏发电并。

18、入微网的结构图; 0035 图7是光伏并网柔性控制系统零极点图; 0036 图8是模拟光照变化情况示仿真实验图; 0037 图9是光伏发电系统并网电流仿真实验波形图; 0038 图10是光伏发电系统输出功率仿真实验波形图。 具体实施方式 0039 下面结合附图,对优选实施例作详细说明。应该强调的是,下述说明仅仅是示例性 的,而不是为了限制本发明的范围及其应用。 0040 本发明提供的光伏并网发电系统的柔性控制方法以H 光伏并网控制器为控制核 心,达到光伏发电系统柔性并网的目的。其具体步骤如下:包括: 0041 步骤1:设计H 光伏并网控制器。 0042 模型匹配问题和H 标准控制问题是现代鲁棒。

19、控制理论中的现有技术,但是模型 匹配问题的求解方法却各不相同,H 标准控制问题有比较完善的解法,MATLAB专用软件也 已经开发出相应的专用软件包可以求解H 标准控制问题的控制器。而本发明针对光伏发 说 明 书CN 102842919 A 5/8页 9 电系统设计H 光伏并网控制器,可以借助MATLAB装用软件,计算H 光伏并网控制器。其 实质就是将H 并网控制器的设计从模型匹配问题转化为H 标准控制问题,其流程如图1 所示。 0043 图2是模型匹配问题基本原理框图。图2中,W为输入信号,r为经过理想模型后 的输出信号,u为控制器K的输出信号,y为被控对象P的输出信号,e为理想模型输出信号 。

20、与被控对象输出信号的差值。 0044 M为理想模型,K为“H 并网控制器”,P为被控对象。本发明选取理想模型为理想 低通滤波器。选取原因在于:本发明的控制对象为光伏并网发电系统,其系统输出量为工 频电压值,工频电压为50Hz的交流信号,因此选取截止频率为100Hz左右的理想低通滤波 器可以较好的完成波形跟踪的效果,还可以抑制在检测和传递信号过程中引起的引起的高 频谐波干扰。 0045 图3是光伏并网控制器设计H 标准控制框图。如图1所示,光伏发电系统H 并 网控制器的求解过程是: 0046 步骤1.1:首先建立光伏发电系统数学模型。式(1)所示为光伏发电系统数学模型 0047 0048 其中,。

21、u D 为逆变器出口电压,u c 为LC型滤波器出口电压,i 1 为逆变器LC滤波器中 L支路的电流,i s 为并网电流,C为LC滤波器的电容值,L为LC型滤波器的电感值,R为LC 型滤波器的电阻值。 0049 步骤1.2:确定光伏发电系统数学模型的状态空间表达式。以光伏发电系统数学 模型的作为被控对象,进而得到其状态空间表达式如式(2)所示。 0050 0051 其中,x为状态变量,为x的一阶导数,u为控制变量, y为输出量,yx 1 u c ; C P 1 0,D P 0。 0052 步骤1.3:以理想低通滤波器作为模型匹配问题中的理想模型,确定基于模型匹 配问题的H 标准控制问题。 00。

22、53 H 标准控制问题的定义为:求一正则实有理控制器K,使闭环系统内稳定且使传 递函数矩阵G zw (s)的H 范数极小,如式(3)所示。 0054 0055 如图2所示,模型M(理想模型)选择为理想低通滤波器,其状态空间表达式如式 说 明 书CN 102842919 A 6/8页 10 (4)、式(5)所示。 0056 0057 0058 式中,x i 为系统状态变量,为x i 的一阶导数, 和为系数矩阵,y为系统输出变量,c 1 c 2 c n-2 为输出变量系数矩阵,i 1,2,.,n-2,n为H 标准控制问题广义对象的状态变量个数,u为理想低通滤波器的输入 量。 0059 步骤1.4:。

23、将步骤1.2得到的状态空间表达式(光伏发电系统数学模型的状态空间 表达式)和步骤1.3得到的状态空间表达式(理想低通滤波器的状态空间表达式)合并,从 而得到求解光伏发电系统H 并网控制器所需的广义被控对象的状态空间表达式。 0060 由上文得到理想模型M和光伏发电系统数学模型P的表达式之后,可以根据图2 把M与P中的状态量合并,进一步得到求解光伏发电柔性并网控制器所需的广义被控对象 G的状态空间表达式,如式(6)所示。 0061 0062 式中,xx 1 x 2 x n T ,为x的一阶导数,r 说 明 书CN 102842919 A 10 7/8页 11 w - y , C 2 0 00 -。

24、1 0,D 21 1,D 22 0,w为扰动量,v为扰动量w经过理想滤波器的输出量,为加权系数,I为单位矩阵。 0063 所述广义被控对象为其中,LTF为线性分式变换; 0064 步骤1.5:通过求解Riccati方程计算出H 光伏并网控制器。 0065 经过上述步骤1.1-1.4,已经得到光伏并网控制器设计的H 标准控制问题。由于 H 标准控制问题可以在MATLAB专用软件上求解,因此利用MATLAB专用软件,可以通过求解 Riccati方程计算出H 光伏并网控制器K(S)。 0066 图4是光伏并网发电系统原理示意图。针对单相多级隔离型光伏并网发电系统交 流控制部分,将光伏阵列依次通过bo。

25、ost直流变换电路、并网逆变器、LC型滤波器、并网隔 离变压器与电网相连接。分别测量光伏发电系统并网点的电网电压e s 、LC型滤波器出口电 压u c 和并网逆变器直流侧电压u dc ,将e s 、u c 、u dc 送入H 光伏并网控制系统。 0067 步骤2:测量光伏发电系统并网点的电网电压e s ,并通过锁相环PLL(Phase-Locked Loop,锁相环路)方法求出电网电压矢量旋转角度,如图5所示。 0068 步骤3:测量并网逆变器直流侧电压u dc ,将直流电压参考值与并网逆变器直流 侧电压u dc 相减求得直流电压偏差量u dc 。 0069 步骤4:将直流电压偏差量u dc 。

26、送入外环功率平衡控制器,外环功率平衡控制器 输出有功电流参考值根据电网的无功需求设定无功电流参考值 0070 而后,以为旋转矢量角,将有功电流参考值和无功电流参考值进行矢量合 成,求出交流电流参考值其中,矢量合成公式如式(7)所示。 0071 0072 步骤5:利用公式(8)求出LC型滤波器出口电压参考值测量LC型滤波器出口 电压信号u c ,将与u c 相减求得LC型滤波器出口电压偏差量u c 。 0073 0074 步骤6:将u c 送入H 光伏并网控制器,H 光伏并网控制器输出值为u,再利用公 式(9)求出逆变器输出电压参考值u D 。 说 明 书CN 102842919 A 11 8/。

27、8页 12 0075 0076 步骤7:将u D 送入逆变器触发驱动电路,利用驱动电路输出的脉冲信号对逆变器 进行触发控制,从而完成光伏并网发电系统的控制流程。 0077 下面参照附图并结合MATLAB/Simulink,根据两项光伏发电并网系统的仿真实例, 对本发明进行进一步的阐述,但本发明并不限于所给的例子。 0078 光伏发电并入微网的原理图和结构图分别如图4和图6所示,光伏阵列容量为 10KW,取滤波电感L0.5mH,电感内阻R0.5,滤波电容器C200F,并网变压器 等效电感L X 5mH,并网变压器等效电阻R X 0.5。M为低通滤波器,其设计指标如下: 通带截止频率fp=100H。

28、z;阻带截止频率fs=150Hz;通带最大衰减Rp=0.5dB;阻带最小衰减 Rs=80dB。利用MTALAB鲁棒控制工具箱,通过表达式(6)可以求得H 光伏柔性并网控制器 K(S)。 0079 由图7可知本发明设计的H 光伏柔性并网控制器使整个光伏并网发电系统的极 点全部在零极点图的左半平面,可见所有的闭环系统特征值均具有负实部。因此,该系统为 内部稳定系统。 0080 电网相电压为220V,光伏发电系统在光照剧烈变化引起光伏发电系统输出功率变 化且有故障切机再并网工况下的并网仿真,仿真时间2s。光照变化情况如图8所示。光伏 发电系统在0.04s时并入电网,在0.6s时由于故障光伏发电系统突。

29、然切出电网,1s时故障 排除光伏发电系统再次并网。图9为光伏发电系统并网电流仿真波形,由图9可知,光伏发 电系统的输出电流幅值与光照有相同的变化趋势,在电源多次切入切出电网的过程中控制 器响应速度快,无过度过程直接进入稳态,并且没有出现冲击电流。如图10所示,在光照强 度变化和光伏发电系统故障切机再并网过程中光伏发电系统输出功率得到了很好的控制, 暂态过程短,输出功率平稳。 0081 本发明具有以下效果: 0082 (1)无冲击并网。通过H 光伏并网控制器的控制,可以使LC型滤波器出口电压与 光伏发电系统并网点电压形成特定的电压差,并网后直接进入稳态过程,实现光伏发电系 统在并网、切机和工况变。

30、化的过程中无冲击电流,达到柔性并网的目的。 0083 (2)动态响应速度快、控制精度高。整个控制系统控制律简单,且都以瞬时量作为 信号传递值,省去了传统控制方法坐标变换等步骤,减少了控制信号变换时间。再结合H 光伏并网控制器的高响应速度和高控制精度,使得整个光伏并网控制系统的动态响应速度 和控制精度优于传统控制系统。 0084 (3)稳定性好。采用该发明的方法求出的H 光伏并网控制器可自动保证所设计出 的闭环控制系统为内稳定的,可确保系统稳定可靠的工作。 0085 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围 为准。 说 明 书CN 102842919 A 12 1/5页 13 图2 图1 说 明 书 附 图CN 102842919 A 13 2/5页 14 图3 图4 图5 说 明 书 附 图CN 102842919 A 14 3/5页 15 图6 图7 说 明 书 附 图CN 102842919 A 15 4/5页 16 图8 图9 说 明 书 附 图CN 102842919 A 16 5/5页 17 图10 说 明 书 附 图CN 102842919 A 17 。

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