本技术涉及一种逆变器序导纳简化建模方法,旨在解决分布式新能源并网发电中的关键技术问题。该方法综合考虑交直流间及交流侧的频率耦合效应,优化三相逆变器并网系统主电参数,提高模型准确性和应用效率。
背景技术
为了解决化石能源危机、推进能源转型,分布式发电技术得到了快速发展。在可再生能源接入以及负荷侧的再电气化过程中,大量特性各异的光伏电源、负荷、储能等装备通过逆变器接入电网。这些装备的接入使得电网结构从传统的源-网-荷单向流动变为了双向流动。其控制系统的宽频带特性更容易给系统注入不同频段的负阻尼,从而带来一系列的稳定性问题。因此,有必要对逆变器系统的阻抗特性进行精准建模以便后续的稳定性分析。
总体而言,目前关于逆变器的阻抗建模大多都将直流侧的稳压电容视为无穷大,认为直流侧不存在小扰动,仅考虑交流侧端口的频率耦合特性。但是随着电力电子技术的不断发展,诸如光伏、储能等并网微源逆变器数量增加,导致并网系统直流侧的动态复杂性逐渐增加,同时逆变器自身的多端口特性使得交直流侧之间的频率耦合效应无法被忽略。已有文献通过对传统的二阶导纳矩阵进行做升阶处理来计及交直流侧之间的频率耦合效应,但该模型无法应用于多逆变器并网系统稳定性分析。
现有研究较少考虑直流侧微源的动态控制特性以及直流侧扰动的准确传播通路。且随着建模的精细化,当考虑到逆变器频率耦合特性和复杂控制策略时,建模的过程越来越复杂,具体表现在建模时参数需要进行多次坐标变换且各参数的表达式冗长,不利于操作推广。因此,在考虑多种频率耦合效应的情况下,缺乏建立逆变器精确模型的简便方法。
实现思路