l 并网逆变器结构
本文提出的单相并网逆变器的主体结构如图l所示,系统采用两级结构,前级DC/DC为Boost升压电路,后级为半桥逆变和LC滤波电路。图l中前级Boost升压电路是为了满足电池板的宽电压输入范围,半桥上的电容C2、C3既是Boost的输出电容,也作为半桥的储能电容。输出采用LC滤波结构来滤出高频开关噪声。
2 控制系统设计
2.1 传统PI控制器设计
取图1中输出电感L2电流为状态变量,则
Uinv为逆变器输出电压,U-Grid为电网电压,L为电感值,r为电感等效内阻。则基于传统PI控制的系统框图如图2所示。
图2中,Iref为参考正弦,U-Grid为电网电压,Io为并网电流,Fb_cor为前馈系数。在设计控制系统时为了减少或消除稳态误差,可以提高系统的型别或者开环增益,但却影响了系统的稳定性,降低了系统的动态性能。也可以通过限制系统带宽来抑制高频扰动,但对低频干扰却作用不大。而前馈控制并不改变反馈系统的特性,只要参数选择得当,可以对可测量误差进行完全补偿。因此本文为了抵消电网的影响采用了反馈和前馈相结合的复合控制方法。在高频控制信号下,半桥电路可以等效为比例放大器,设为KPWM。则由控制若使U-Grid作用下的误差为零,则实现了误差全补偿,由(3)式可得到全补偿条件为
若使U-Grid作用下的误差为零,则实现了误差全补偿,由(3)式可得到全补偿条件为
但在实际应用中,由于信号采样精度及处理的延迟,不可能做到全补偿,严重的时候可能给系统带来新的误差,因此必须对信号延迟进行补偿。本文采用了二阶外推的方法对信号延迟进行补偿并且用simulink/matlab 7.0验证了上述算法,仿真结果如图3所示。为便于显示,将电网电压衰减为峰值20V。
从图3可以看出加电网电压前馈的传统PI控制器对可测的电网扰动有很好的补偿作用,系统有足够的动态响应,但这种控制方法仍然存在局限性: (1)有静态误差,由自控原理可以知道PI控制对正弦信号跟踪本身就存在误差,这个误差可以通过增大开环增益减少但不能消除,而增大开环增益降低了系统的稳定性。 (2)传统PI控制对非线性因素带来的干扰无法消除。为了实现无静差跟踪,必须改进系统的控制结构。