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微电网中逆变器的并联运行是实现可靠电力供应的关键技术,而传统的下垂控制方案在实际应用中面临两个主要挑战。首先,并联逆变器需要具有相同的每单位阻抗才能实现准确的负载比例分配,其次需要保持完全一致的电压设定点。这些条件在工程实践中往往难以满足。
针对这些问题,本文提出了一种改进型下垂控制策略,它能够突破传统方案的限制。该方案的核心优势在于:通过创新的控制算法设计,在无需满足传统严格匹配条件的情况下,仍能保持精确的负载比例分配。同时有效解决了传统下垂控制导致的电压降落问题,确保负载电压稳定在额定值附近。
该控制系统展现出优异的鲁棒性能,能够抵抗多种实际干扰因素:包括数值计算误差、环境噪声、系统参数漂移以及组件特性差异等。特别值得注意的是,系统仅存的误差来源被限制在负载电压测量环节,这使得系统可靠性得到显著提升。分析表明,系统在电压降和共享精度之间存在固有平衡关系,需要根据具体应用场景进行优化配置。
实验验证环节证实,该控制方案的关键性能指标完全达到预期。研究还揭示了一个重要发现:要实现理想的功率共享效果,系统额定电压和频率的全局设定必须保持高度精确。这一发现为微电网控制系统的参数校准提供了明确指导。
这项研究成果为微电网,特别是分布式能源系统中的逆变器并联控制提供了新的技术路径,解决了传统方案在工程实践中遇到的关键瓶颈问题。