Міжнародна дослідницька група розробила нову стратегію керування фотоелектричними системами, підключеними до мікромережі, яка використовує інтегральне зворотне керування (IBC) – еволюцію техніки зворотного керування (BC).
Остання є рекурсивною технікою, яка зазвичай використовується для отримання максимальної потужності від фотоелектричної системи. Він працює, розбиваючи проблему нелінійного керування на ряд простіших підсистем. «IBC — це форма нелінійної системи керування, яка модифікується за допомогою інтегральної дії, щоб краще справлятися з різними варіаціями фотоелектричних батарей у реальному житті», — пояснили вчені.
Вважається, що нова техніка також виконує контроль напруги контуру напруги ланцюга постійного струму фотоелектричної системи, а також контурів активної/реактивної потужності мікромережі. Він також може контролювати компенсацію гармонійних струмів мережі, введення потужності батареї в мережу та петлю відстеження точки максимальної потужності (MPPT).
За допомогою програмного забезпечення Matlab вчені застосували новий підхід до підключеної до мікромережі фотоелектричної системи, оснащеної накопичувачем енергії від акумулятора та трифазним багатофункціональним дворівневим інвертором джерела напруги (MVSI). MVSI управляється стратегією нелінійного прямого керування потужністю (DPC), яка зазвичай використовується для підключених до мережі перетворювачів джерел напруги, і просторової векторної модуляції (SVM), яка є поширеною технікою орієнтованого на поле керування для асинхронних двигунів. і синхронні двигуни з постійними магнітами.
Вони провели серію симуляцій за семи сценаріями роботи мікромережі та порівняли результати, досягнуті за допомогою техніки IBC, з результатами, досягнутими за допомогою класичного керування BC та пропорційно-інтегрального (PI) підходу, який складається з контролера, утвореного шляхом поєднання пропорційного та інтегральна керуюча дія.
Вони виявили, що метод IBC був найточнішим у відстеженні продуктивності напруги шини постійного струму. Він також мав кращі результати щодо тестування реактивної потужності, динамічного відгуку та пульсацій струму заряду. Нарешті, він також показав кращі результати у зменшенні сумарних гармонійних спотворень (THD) і основних значень амплітуди за конкретних сценаріїв.
"Чисельні результати показують кращі характеристики запропонованої системи з точки зору якості струму для різних умов", - сказали дослідники. «На всіх рівнях контролер IBC залишається порівняно кращим, ніж контролери BC і PI».
Вони представили нову техніку в документі «Надійна інтегральна фотоелектрична система, підключена до мікромережі з зворотним кроком, із накопичувачем енергії батареї через багатофункціональний інвертор джерела напруги з використанням стратегій прямого керування потужністю SVM», опублікованій уЕнергетичні звіти. До дослідницької групи входять науковці з Університету братів Ментурі та Університету Беджайя в Алжирі, а також з Університету Нісантасі в Туреччині та Університету Антильських островів.


