随着近年来新能源行业的快速发展和政策支持力度的不断加强,光伏并网系统也越来越广泛地应用在城市和农村的电力供应中。而在光伏并网系统中,电流内环控制是非常重要的一项技术,在保证系统的稳定性和可靠性方面起着至关重要的作用。
电子式电流内环控制技术是一种早期使用较为广泛的控制技术。其原理是利用电流传感器采集电流反馈信号,再通过电流控制器来控制PWM(脉宽调制)逆变器输出的电流值,以达到控制系统稳定性和负载匹配的效果。
然而,这种电流内环控制技术在实际应用中容易出现控制精度不够、抗干扰能力差等问题。
Fuzzy控制技术是一种不太常见的控制技术,可根据光伏并网系统的实际应用情况来设置模糊语言变量,从而实现控制。相比传统的电流内环控制技术,在控制效果方面更加稳定可靠。
这种技术可以通过Fuzzy控制器实现,通过对输入信号进行模糊化处理,对输出参数进行模糊控制,以达到对光伏系统的控制目的。
DSP技术作为数字信号处理技术的代表,应用极其广泛。在光伏并网系统中,DSP芯片可用于控制系统中的各种控制器,实现对系统的数字控制。其中,DSP技术可以实现灵活的计算和控制,具有较强的实时性和动态性能。
光伏并网系统中的电流内环控制,可以使用DSP芯片来实现,从而提高控制的效果和稳定性。此外,DSP芯片还可以用来控制系统中的其他部分,如MPPT(最大功率点追踪)控制等。
PI控制技术是一种经典的控制技术,在许多光伏并网系统中得到了广泛应用。这种技术的原理较为简单,是通过设置比例系数Kp与积分系数Ki来控制电流的值。
PI控制技术可实现对系统中的电流反馈信号进行处理和控制,从而保证直流电网的稳定性和负载匹配性。然而,PI控制技术也存在一些问题,如稳态误差和欠阻尼等问题。
总之,在光伏并网系统中,电流内环控制技术的选择需要根据系统的具体应用情况、控制要求和自身特点等因素来确定,通过选择、优化控制方法,可以实现对光伏发电系统的精准控制,从而提高发电效率和系统的稳定性。