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近年来,随着世界能源危机的加剧,环境日益恶化,新能源的发展和利用受到各国政府的高度关注,新能源技术的研究备受各国专家关注。光伏逆变器作为利用新能源的一种重要分布式发电形式,微电网的重要组成部分,其并网控制系统研究受到广泛关注。本文以三相光伏逆变的并网控制系统作为设计对象,以提高并网控制系统的稳定性,动态性能,稳态性能,提高输出并网输出电流质量等为目的,对并网控制系统进行研究和分析。首先,本文分析了光伏逆变器的并网原理,在并网原理的基础上,引入了SVPWM(空间矢量脉宽调制)开关控制技术;详细阐述了SVPWM开关控制技术的理论基础,并基于三相交流电流在三相电机中的合成磁动势等效原理,严密推导了三相交流电流以及三相交流电压从三相静止坐标系转换两相旋转坐标系的坐标变转化过程;研究了正弦参考电压由基本矢量合成方法,设计了扇区判断的索引值确定方法;简述了SVPWM波的DSP实现,实现了将对三相交流电流的控制转换为对直流电流的控制。其次,本文基于并网模型,在SVPWM开关控制方法的基础上,对系统进行建模分析。针对由坐标变换引起的有功电流和无功电流耦合的现象,本文引入了系统前馈解耦设计方法,消除了耦合,减小了系统控制难度;对电网电压扰动进了前馈补偿设计,消除了其对系统稳态误差的影响;引入PI前向串联设计,分析了PI参数对系统调节的原理。然后,本文对并网控制系统的稳态性,动态性能和稳定性能进行了分析,对比了PI参数变化、系统硬件参数变化对系统性能的影响;由于仅采用PI控制器设计的控制系统在理论上无法完全消除系统稳态误差,引入了重复控制器;在分析重复控制器的基础上,根据系统需要,改进了重复控制器结构;设计了重复控制和PI控制相结合的控制系统。最后,本文构建了控制系统的MATLAB仿真模型,验证了该系统各模块功能的正确性;同时在硬件平台上对本文设计的控制系统进行了对比实验测试。测试结果显示系统在满功率1500W工作时,功率因素为0.99,输出电能的谐波因数为1.8%。测试结果表明本设计对并网电流的控制效果良好,精度高。