因逆变器的输出电流波形有少量畸变,前半周,逆变器输出电流的频率稍高于系统电压频率,逆变器输出电流先到零,并且在电压波形到达零之前的时间里一直保持为零.后半周,逆变器输出电流又先到零,并且一直保持到系统电压到零.孤岛时,若此电流加到阻性负载上,其电压响应会跟随这种失真电流波形并且在更短的时间内(
)到达零点,从而引起输出电压和电流之间的相位误差.逆变器为消除相位误差会增加输出电流的频率,导致阻性负载电压响应的过零点与预期相比更提前了.逆变器会继续检测相位误差并再次增加电流频率,直到频率偏移足够大,能够被OFR/UFR检测到为止.频率偏移检测法会降低逆变器输出电能的质量.另外,当存在多个逆变器时,所有逆变器必须统一频率偏移的方向.如果频率偏移方向不一致,其输出会相互抵消,降低孤岛检测效率.
2.4Sandia频率漂移孤岛检测法(SFS)
SFS是频率偏移方法的扩展,是对逆变器输出电压应用正反馈的孤岛检测方法.为实现正反馈,斩波系数定义为:(2-1)式中为无频率误差时的斩波系数;k为加速增益;
为逆变器输出电压的测量频率;
为工频.实际应用中也可采用其它频率误差函数,某些分段线性函数已经得到了成功的应用.正常情况下,电网的稳定性阻止频率的变化.孤岛形成后
增加,频率误差也随之增加,
增加,逆变电源也增加其自身频率,达到OFR的动作阈值为止.反之如果
减小,根据正反馈,
最后变为负数,代表逆变器输出电流的周期大于输出电压周期.
此方法具有很小的NDZ.但当逆变器与配电网相连时,正反馈放大的频率变化会使逆变器输出的电能质量轻微下降.与弱电网连接时,能影响系统的暂态响