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发布时间:2019-02-18 11:29:42点击率:
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随着风电、光伏等分布式能源的广泛应用和智能电网的发展,柔性直流输电技术发展迅速。从传统的两电平电压源换流器拓扑到中性点钳位(NPC)的三电平拓扑,再到模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,简称MMC)在世界范围内都得到了广
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泛的研究和试验。尤其是 近,MMC技术在VSC-HVDC领域有着更大的吸引力。这种结构能够通过增加子模块数来灵活的适应电压和功率等级,而且MMC能降低开关频率,较大降低系统损耗,电压畸变小,从而不需要滤波器,使得MMC技术的优势非常明显。
2 MMC环流产生原理及控制策略
MMC拓扑结构由六个桥臂构成,其中每个桥臂由N个相互连接且结构相同的子模块与一个电抗器L串联构成,上下两个桥臂构成一个相单元。六个桥臂具有对称性,即各子模块的参数和各桥臂电抗值都是相同的。其结构如图1所示。
换流器中的单元并联于直流侧母线上,在运行时每个相单元产生的直流电压很难保持严格一致,因此就有环流在三个相单元间流动,MMC的各种控制方法, 终要通过控制三相6个桥臂各自的输出电压upj和unj来实现。为消除各相上、下桥臂电压和的不一致性,在桥臂电压upj和unj上同时减去一个大小等于ucirj的修正量,就可以抵消两个串联电抗器两端之间的电压,同时可间接控制换流器的内部电流icirj。由于这种修正是同时加载同相上下两个桥臂上,因此它不会影响MMC的外部特性,即MMC输出的电流电压和电流不会改变。利用这一特性,设计相应的内部环流抑制控制器(Circulating Current Suppressing ControllerSC)。
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