System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 逆变谐振优化处理方法及装置制造方法及图纸_技高网

逆变谐振优化处理方法及装置制造方法及图纸

技术编号:44255379 阅读:10 留言:0更新日期:2025-02-14 22:02
本申请涉及一种逆变谐振优化处理方法及装置,对电网电流进行采样,获得采样值,对采样值进行滤波处理,获得滤波值,将滤波值送入比例积分控制器,获得比例积分控制器的输出结果,将输出结果叠加至电流内环输出,根据电流内环输出对应的SPWM发波控制输出对LCL滤波器的谐振点作补偿。基于此,能够有效地抑制高频噪声,且允许低频信号通的同时,减轻或消除谐振现象。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及lcl型并网逆变器,特别是涉及一种逆变谐振优化处理方法及装置


技术介绍

1、新能源发电系统的核心模块是并网逆变器,lcl型并网逆变器因具有优越的高频谐波抑制能力而受到广泛重视。三相并网逆变器采用lcl滤波器,具有更优的高频谐波衰减性,滤波效果更佳,但需考虑谐振抑制问题。因此,lcl型并网逆变器的电流控制策略可分逆变器侧电感电流控制的间接电流控制策略、直接电流控制策略和两者混合控制的策略。而针对并网逆变器lcl滤波器的高频谐振问题,常采用无源阻尼控制和有源阻尼控制两种方法抑制。

2、但是,在lcl型并网逆变器中,不管采用何种电流控制策略,均会遇到系统中存在的两个谐振峰,即一个低频谐振峰和一个高频谐振峰。其根本原因是工程层面,在逆变端的线路不可避免的较长或过长,导致很大的阻抗产生,使逆变发生谐振,严重的甚至会引起电感的啸叫,对系统机器产生炸机分享,严重影响lcl型并网逆变器的用户体验。


技术实现思路

1、基于此,针对光伏逆变器中不可避免的pv直流、逆变交流输出、电网的电压、电流、功率的波动会影响fft解析结果,进而形成电弧检测装置的电弧故障误报这样一个问题,本公开实施例提供一种逆变谐振优化处理方法及装置。

2、本公开实施例提供了一种逆变谐振优化处理方法,包括步骤:

3、对电网电流进行采样,获得采样值;

4、对所述采样值进行滤波处理,获得滤波值;

5、将所述滤波值送入比例积分控制器,获得所述比例积分控制器的输出结果;

6、将所述输出结果叠加至电流内环输出,根据所述电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。

7、本公开实施例的逆变谐振优化处理方法,对电网电流进行采样,获得采样值,对采样值进行滤波处理,获得滤波值,将滤波值送入比例积分控制器,获得比例积分控制器的输出结果,将输出结果叠加至电流内环输出,根据电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。基于此,能够有效地抑制高频噪声,且允许低频信号通的同时,减轻或消除谐振现象。

8、作为其中一个可选的实施例,所述对电网电流进行采样,获得采样值的过程,包括步骤:

9、以设定频率对电网电流进行采样,获得采样值;其中,所述设定频率为10khz-30khz。

10、作为其中一个可选的实施例,所述设定频率为20khz。

11、作为其中一个可选的实施例,所述对所述采样值进行滤波处理,获得滤波值的过程,包括步骤:

12、对所述采样值分别进行多次一阶低通滤波,获得多个相应的滤波值。

13、作为其中一个可选的实施例,所述对所述采样值分别进行多次一阶低通滤波,获得多个相应的滤波值的过程,包括步骤:

14、对所述采样值分别进行两次一阶低通滤波,获得两个相应的滤波值;其中,两次一阶低通滤波的截止频率分别为第一截止频率和第二截止频率;其中,所述第一截止频率小于2khz,所述第二截止频率为3khz-5khz。

15、作为其中一个可选的实施例,所述第一截止频率为1khz,所述第二截止频率为4khz。

16、作为其中一个可选的实施例,所述将所述滤波值送入比例积分控制器,获得所述比例积分控制器的输出结果的过程,如下式:

17、pd输出=kp*i_filter_r+kd*(i_filter_d-i_filter_d_last);

18、其中,所述pd输出为所述输出结果,所述i_filter_r表示第一截止频率,所述i_filter_d表示第二截止频率,所述i_filter_d_last表示所述i_filter_d的前一次一阶低通滤波处理的第二截止频率。

19、本公开实施例还提供了一种逆变谐振优化处理装置,包括:

20、电流采样模块,用于对电网电流进行采样,获得采样值;

21、滤波处理模块,用于对所述采样值进行滤波处理,获得滤波值;

22、比例输出模块,用于将所述滤波值送入比例积分控制器,获得所述比例积分控制器的输出结果;

23、谐振补偿模块,用于将所述输出结果叠加至电流内环输出,根据所述电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。

24、本公开实施例的逆变谐振优化处理装置,对电网电流进行采样,获得采样值,对采样值进行滤波处理,获得滤波值,将滤波值送入比例积分控制器,获得比例积分控制器的输出结果,将输出结果叠加至电流内环输出,根据电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。基于此,能够有效地抑制高频噪声,且允许低频信号通的同时,减轻或消除谐振现象。

25、本公开至少一个实施例还提供一种数据控制装置,包括:

26、一个或多个存储器,非瞬时性地存储有计算机可执行指令;

27、一个或多个处理器,配置为运行计算机可执行指令,其中,计算机可执行指令被一个或多个处理器运行时实现根据本公开任一实施例的逆变谐振优化处理方法。

28、上述的数据控制装置,对电网电流进行采样,获得采样值,对采样值进行滤波处理,获得滤波值,将滤波值送入比例积分控制器,获得比例积分控制器的输出结果,将输出结果叠加至电流内环输出,根据电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。基于此,能够有效地抑制高频噪声,且允许低频信号通的同时,减轻或消除谐振现象。

29、本公开至少一个实施例还提供一种非瞬时性计算机可读存储介质,其中,非瞬时性计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令被处理器执行时实现根据本公开任一实施例的逆变谐振优化处理方法。

30、上述的非瞬时性计算机可读存储介质,对电网电流进行采样,获得采样值,对采样值进行滤波处理,获得滤波值,将滤波值送入比例积分控制器,获得比例积分控制器的输出结果,将输出结果叠加至电流内环输出,根据电流内环输出对应的spwm发波控制输出对lcl滤波器的谐振点作补偿。基于此,能够有效地抑制高频噪声,且允许低频信号通的同时,减轻或消除谐振现象。

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【技术保护点】

1.一种逆变谐振优化处理方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对电网电流进行采样,获得采样值的过程,包括步骤:

3.根据权利要求2所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述设定频率为20kHZ。

4.根据权利要求1所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对所述采样值进行滤波处理,获得滤波值的过程,包括步骤:

5.根据权利要求4所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对所述采样值分别进行多次一阶低通滤波,获得多个相应的滤波值的过程,包括步骤:

6.根据权利要求5所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述第一截止频率为1kHZ,所述第二截止频率为4kHZ。

7.根据权利要求5所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述将所述滤波值送入比例积分控制器,获得所述比例积分控制器的输出结果的过程,如下式:

8.一种逆变谐振优化处理装置,其特征在于,包括:

9.一种非瞬时性计算机可读存储介质,其特征在于,非瞬时性计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述的逆变谐振优化处理方法。

10.一种数据控制装置,其特征在于,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种逆变谐振优化处理方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对电网电流进行采样,获得采样值的过程,包括步骤:

3.根据权利要求2所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述设定频率为20khz。

4.根据权利要求1所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对所述采样值进行滤波处理,获得滤波值的过程,包括步骤:

5.根据权利要求4所述的逆变谐振优化处理方法,其特征在于,所述对所述采样值分别进行多次一阶低通滤波,获得多个相应的滤波值的过程,包括步骤:

6.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄伟坤卢雪明欧阳家淦张春明黄远光
申请(专利权)人:广州三晶电气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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