1.一种能改善配电网电能质量的光伏逆变控制方法,其特征在于:包括第一控制状态和第二控制状态,其具体步骤如下:步骤1、独立滤波控制的第一控制状态:用户侧启用非线性负载时,负载侧传感器检测电压电流,通过瞬时无功功率方法实时计算THD u 和谐波电流,当负载侧THD u 高于限值并且持续N个工频周期时,传感器向逆变器发送负载侧THD u 和谐波电流信息,并根据光伏并网逆变器的剩余容量计算补偿电流,在保证光伏逆变器正常并网的情况下,滤除谐波;步骤2、多逆变器联动滤波控制的第二控制状态:当负载侧传感器检测THD u 低于限值并持续N个工频周期时,逆变器停止第一控制状态,待储能模组充电完毕后,逆变器可以进入第二控制状态,多台逆变器联动补偿电网谐波,补偿系数随逆变器的加入与退出实时调整;所述步骤2的具体方法为:当负载侧传感器检测THD u 低于限值并持续N个工频周期后,分别向逆变器、太阳能控制器和TTU发送THD u 信息;逆变器接收到THD u 信息后,检验THD u 是否超限,若未超限则停止第一控制状态;太阳能控制器接收到THD u 信息后,太阳能控制器检测光伏板状态,当光伏板的可发电量大于并网功率时,对储能模组充电,当电池电压升到一定程度时,或者传感器向太阳能控制器传送THD u 大于限值即逆变器进入第一控制状态时停止充电;充电完毕后,太阳能控制器向TTU传送控制信号,TTU同时接收到负载侧THD u 信息和太阳能控制器指令后,TTU判断THD u ,如果小于限值,则计算电网侧THD u ,当电网侧THD u 超限并持续N个工频周期时,TTU询问相应逆变器,逆变器进入第二控制状态,逆变器向TTU传送剩余容量,TTU数据采集与处理模块对配电网侧的数据进行采集,经过分析处理后,得到电网谐波电流和各个逆变器补偿系数,然后通过发送器传给对应的逆变器,随后多台逆变器联动补偿电网侧的谐波,当负载侧传感器检测到THD u 超过限值并持续N个工频周期时,对应的逆变器退出第二控制状态,进入第一控制状态,拒绝TTU访问。
2.根据权利要求1所述的一种能改善配电网电能质量的光伏逆变控制方法,其特征在于:所述步骤1的具体方法为:负载侧传感器实时检测电压电流,通过瞬时无功功率方法实时计算THD u 用户侧启用非线性负载时,THD u 上升;当负载侧THD u 高于限值并且持续N个工频周期时,传感器向逆变器发送谐波电流和THD u ,同时向太阳能控制器传递THD u 并停止储能模组充电,逆变器验证THD u 是否高于限值,超限则进入第一控制状态,逆变器计算剩余容量,并根据剩余容量在指令电流中加入负载谐波电流,滤除谐波。
3.根据权利要求1或2所述的一种能改善配电网电能质量的光伏逆变控制方法,其特征在于:所述步骤1的THD u 的计算公式为:式中,U n 为不大于某特定阶数H的所有谐波电压的有效值、U 1 为基波电压分量有效值,谐波电压可以通过瞬时无功功率ip-iq法求得。
4.根据权利要求1或2所述的一种能改善配电网电能质量的光伏逆变控制方法,其特征在于:所述步骤1的光伏并网逆变器的剩余容量可以根据逆变器的额定功率与并网功率求得:P ri =(P i -P ei )*95%上式中,P ri 为第i台逆变器的剩余容量,P i 为第i台逆变器的额定功率,P ei 为第i台逆变器的并网功率;并根据上式可得:I ri =(I i -I ei )*95%上式中,I i 为根据第i台逆变器的额定容量计算出来的允许通过的最大电流,I ei 为第i台逆变器的并网电流,I ri 为第i台逆变器的允许补偿电流;当负载侧THD u 高于限值并且持续N个工频周期时,传感器向逆变器发送谐波电流I refi ,为防止补偿电流超限根据下式做截断电流处理: 为在逆变器指令电流中加入的负载谐波补偿电流。
5.根据权利要求1所述的一种能改善配电网电能质量的光伏逆变控制方法,其特征在于:所述步骤2的各个逆变器补偿谐波电流的比例计算方法如下:电网的谐波功率为P s ,P r总 为工作于第二控制状态的逆变器的总剩余容量,P rj 为工作于第二控制状态的第j台逆变器的剩余容量,当P r总 ≥P s 时:当P r总 <P s 时:由上式可得补偿比例为K j ,各个逆变器的补偿电流:I ref 为电网侧谐波电流,I rj 为每个进入第二控制状态的逆变器的最大允许补偿电流, 为每台处于第二控制状态的逆变器的谐波补偿电流;当PV j+1 接收到进入第二控制状态指令时,TTU控制器重新计算补偿比例K j+1 ,整定完成后TTU控制器向所有逆变器发出新的补偿命令,j+1台同时按新整定的比例进行补偿。