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文檔簡介
1、隨著大功率電力電子變換裝置的廣泛應(yīng)用,多電平變換技術(shù)得到快速發(fā)展。作為新一代多電平變換器拓撲,模塊化多電平變換器(MMC)以其相對于傳統(tǒng)多電平拓撲的顯著優(yōu)勢,引起了廣泛的研究興趣。本文以MMC橋臂中的環(huán)流諧波,以及低頻運行時子模塊中的巨幅電壓脈動為重點關(guān)注問題,主要的研究工作總結(jié)如下:
Dc/ac或ac/dc變換是MMC最常見的應(yīng)用場合。在這類應(yīng)用中,MMC懸浮的子模塊電容電壓與橋臂電流中含有多種諧波,且這些諧波分量之間存在復(fù)
2、雜的耦合關(guān)系。本文根據(jù)MMC的工作原理,分析了橋臂電流、子模塊電容電壓中各諧波成分的耦合過程和形成機理。通過分析證明每相橋臂的環(huán)流中包含以二次脈動為主的偶次諧波分量,電容電壓中包含基波分量、二次諧波及其他諧波分量。這些環(huán)流、電壓中的偶次諧波呈上、下橋臂同相;而電壓中奇次諧波呈上、下橋臂反相關(guān)系。這些分析結(jié)論突出了本文所研究問題的意義和必要性,并為后文的解決方案提供了理論依據(jù)。
環(huán)流中二次脈動為主的偶次諧波會增大橋臂電流應(yīng)力和系
3、統(tǒng)損耗,甚至導(dǎo)致暫態(tài)過程失穩(wěn)。針對這一問題,本文提出基于“嵌入式”重復(fù)控制結(jié)構(gòu)的環(huán)流諧波抑制方法。與已有的環(huán)流諧波抑制方法(如旋轉(zhuǎn)坐標系下比例積分(proportional integration,PI)控制、多個比例諧振(proportional resonant,PR)控制器并聯(lián)等)相比,具有對單相/三相MMC均適用、控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜性不隨諧波次數(shù)增加而上升、可直接數(shù)字化實現(xiàn)等優(yōu)點。通過理論分析證明了“嵌入式”結(jié)構(gòu)比一種常用的并聯(lián)式控制
4、結(jié)構(gòu)(重復(fù)控制器與PI控制器并聯(lián))更有優(yōu)勢,前者不僅結(jié)合了PI控制器的快速動態(tài)性能與重復(fù)控制器良好的穩(wěn)態(tài)諧波抑制能力,還避開了兩控制器之間的互相影響。因此是一種可靠、實用的解決方案。通過仿真和實驗驗證了所提出控制方案的穩(wěn)態(tài)和動態(tài)性能。此外,分析表明MMC每相輸出功率保持不變的情況下,抑制環(huán)流中的二次脈動并不會造成子模塊電容中的二次脈動功率顯著增加,證明了該研究的實用價值。
MMC子模塊電容電壓中的基波脈動與輸出電流成正比,與基
5、波頻率成反比。在MMC低頻運行時幅值巨大的電容電壓脈動嚴重影響系統(tǒng)正常運行,這成為MMC應(yīng)用于帶大負載轉(zhuǎn)矩的交流傳動系統(tǒng)的最大障礙。目前已有的方法大多基于高頻共模電壓及環(huán)流注入法,即向橋臂電流和輸出電壓中分別注入高頻環(huán)流和同頻率的共模電壓。但這種方法會增大橋臂電流應(yīng)力,即使經(jīng)過改進,仍然難以滿足MMC帶大轉(zhuǎn)矩負載起動及低頻運行的需求。為解決這一問題,本文利用MMC上、下橋臂中基波脈動功率互為反相的特性,在上、下橋臂間開辟“功率通道”使反
6、相的脈動功率互相抵消,從而達到抑制電壓脈動的目的。功率通道采用雙向半橋隔離型變換器構(gòu)成,通過調(diào)節(jié)隔離變壓器兩側(cè)半橋電路輸出的交流方波電壓之間的移相角,用高頻的開關(guān)過程實現(xiàn)了低頻脈動功率的傳輸。隔離變壓器的漏感大小是功率控制的重要參數(shù),本文根據(jù)變換器的功率傳輸能力、變壓器電流限幅以及控制分辨率,給出該參數(shù)設(shè)計的理論依據(jù)。通過MMC交流傳動系統(tǒng)的低頻穩(wěn)態(tài)運行,以及全速度范圍運行的仿真、實驗,驗證了所提出的方案能有效抑制子模塊電容中的巨幅電壓
7、脈動而不增大橋臂電流,MMC低頻運行的帶載性能得到顯著提高。
針對功率通道控制下MMC子模塊電容中仍然存在的上、下橋臂同相的二次脈動,對MMC低頻運行性能進行進一步優(yōu)化。比較直流側(cè)或電容獨立提供二次脈動功率時環(huán)流或電容電壓的二次脈動大小隨運行頻率變化的特性,提出低頻運行時抑制電容電壓中的二次脈動,由直流側(cè)提供二次脈動功率的方案,通過二倍頻負序旋轉(zhuǎn)坐標系下電容能量和環(huán)流的閉環(huán)控制實現(xiàn)。通過仿真和實驗證明了采用該優(yōu)化方案能有效抑制
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