
由于它的拓扑特殊性,三级结构可以控制点N的中心电位,这在储能离网逆变器中特别流行. 三级离网并联是近年来的热点和难点. 在这里,我使用虚拟同步机控制两个逆变器的并行仿真,以促进学习和交流.
并联逆变器的主要问题在于配电和循环电流处理.
并行模型如图所示:

这里,滤波电路采用LC电路,主电路级为三级电路.
VSG1的当前为:

VSG2当前:

VSG1和VSG2的流通量

两个逆变器的等效电路图如下所示:

这里,我们假设线路中的电感阻抗大于电阻阻抗. 根据下垂原理逆变器仿真,当两个逆变器产生电压差时,将实现为两个逆变器之间的无功功率偏差. 当频率不同时,两组之间会有有功功率偏差.
在这里您可以参考我以前的文章“虚拟同步机”.
仿真波形如下:


相关参数:
两个30KW逆变器:
负载为50KW纯电阻负载逆变器仿真,5000W感应负载;
主机首先启动,从机在0.15S之后再次启动. 在0.1S之后,两个逆变器的功率基本上被平均分配.
第一个波形: 是第一个逆变器的电流. 紫色是第二天的逆变器电流. 一开始,因为第二天没有电压输出,所以输出端子一起短路了.
➢第二个波形: 循环波形,循环开始时较大,最后在5A左右被抑制. 没有虚拟阻力控制,如果添加它可能会更好.
➢第三波形: 负载端的总电压波形. 由于无法在一开始就驱动负载,因此基于虚拟同步机的控制,电压会不断下降以满足负载要求. 第二台机组投入使用后,输出容量满足负载要求,端子电压迅速恢复,最终达到50KW.
第四个波形: 负载端的总电流波形.
当两个单元连接到电网时,使用预同步功能. 如果电压相位不同,则会产生电流影响. 在这里,我将时间用作将两个单元连接到电网的条件. 判断阶段,然后闭合接触器,以使电流影响较小.
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