为确保系统故障时光伏发电系统有充分应对低压穿越的能力,提出了一种自适应最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)算法的低压穿越的滑模控制策略。在逆变器输出电压为矢量控制基础上,对逆变器输出的有功和无功进行解耦分析...为确保系统故障时光伏发电系统有充分应对低压穿越的能力,提出了一种自适应最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)算法的低压穿越的滑模控制策略。在逆变器输出电压为矢量控制基础上,对逆变器输出的有功和无功进行解耦分析,并以自适应最小均方差的电导增量法生成参照电压U_(ref),且内环控制选取PID滑模模型保证光伏系统的输出电压紧跟U_(ref),并在传统控制模型上增加自适应控制模块。在系统电压发生跌落时,结合直流卸荷电路来保证逆变器直流电压稳定运行。结果表明所提出的控制策略能有效保证光伏发电系统的鲁棒性,确保系统稳定运行和实现低压穿越。展开更多
文摘为确保系统故障时光伏发电系统有充分应对低压穿越的能力,提出了一种自适应最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)算法的低压穿越的滑模控制策略。在逆变器输出电压为矢量控制基础上,对逆变器输出的有功和无功进行解耦分析,并以自适应最小均方差的电导增量法生成参照电压U_(ref),且内环控制选取PID滑模模型保证光伏系统的输出电压紧跟U_(ref),并在传统控制模型上增加自适应控制模块。在系统电压发生跌落时,结合直流卸荷电路来保证逆变器直流电压稳定运行。结果表明所提出的控制策略能有效保证光伏发电系统的鲁棒性,确保系统稳定运行和实现低压穿越。