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近年来,常规能源的短缺和环境污染的加重,让新能源的开发、利用逐渐成为人们关注的焦点;同时,电力系统与分布式电源矛盾的凸显,让微电网系统成为各国在新能源领域中研究的热点。微电网系统不仅能发挥分布式电源为电力系统和用户所带来的经济效益,还能进一步提高电力系统运行的灵活性、可控性。本文针对微电网系统中,分布式电源大部分需要经电力电子变换装置接入电力系统中,以双模式逆变器作为研究对象,从系统拓扑、控制方法、切换策略、并网开关等方面,详细分析了双模式逆变器的相关技术。首先根据实际的需要和研究的重心,选择了合适的拓扑结构,并阐述了双模式逆变器的工作原理,即根据系统运行的具体情况,在不同的工作模式下选用相应的控制策略。并网工作模式运行时,负载电压被电网所箝位,此时采用双电流闭环控制逆变器输出电流;独立工作模式运行时,负载电压由逆变器提供,此时采用电压电流双闭环控制逆变器输出电压。其次,对危害性严重的孤岛现象的检测系统进行了分析研究,选用了两种不同的检测方法,以有效消除主动式检测方法的不可检测区。一种为基于相位偏移的主动移频式孤岛检测方法,该方法较适宜用于分布式发电系统中,提高了对不同负载下的检测能力,还能有效降低检测时间;另一种为正半周期频率扰动的孤岛检测方法,该方法较适宜用于微电网系统中,通过检测相邻半周期电压频率是否正负交替变化来检测孤岛现象,对电网产生的不良影响较小,且同样具备快速有效的检测到孤岛现象的能力。在以上研究的基础上,为实现双模式逆变器运行模式间的自由切换,本文研究了一种无缝切换方法,该方法通过合理控制并网开关时刻和控制器转换时刻,有效避免了模式转换过程中负载电压突变的发生。最后,针对无缝切换过程中并网开关常选用双向晶闸管,在关断过程中需要长达半个周期的关断时间的现象,采用了一种换流控制策略,并通过仿真验证,该控制策略能有效提高并网开关的响应时间,更能有效实现逆变器在模式切换过程中的无缝衔接。