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MMC-HVDC源码.zip

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简介:
MMC-HVDC源码.zip包含了模块化多电平变流器(MMC)在高压直流输电系统中的控制策略和算法实现代码。适合电力电子与电气工程研究者使用。 mmc-hvdc源码.zip

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  • MMC-HVDC.zip
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    MMC-HVDC源码.zip包含了模块化多电平变流器(MMC)在高压直流输电系统中的控制策略和算法实现代码。适合电力电子与电气工程研究者使用。 mmc-hvdc源码.zip
  • 基于PSCAD的HVDC-MMC仿真分析
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    本研究利用PSCAD软件平台对高压直流输电系统中的模块化多电平换流器(MMC-HVDC)进行仿真和性能分析,旨在优化其运行效率与稳定性。 HVDC-MMC直流仿真已完成,仿真文件可下载使用,结果性能良好,欢迎各位交流探讨。
  • MMC-HVDC 柔性直流输电系统
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    MMC-HVDC柔性直流输电系统是一种先进的电力传输技术,采用模块化多电平换流器实现大容量、高效率的能量传输,适用于长距离及海上风电并网等场景。 MMC-HVDC 柔性直流输电系统的加速模型设置方法。
  • Design, Control, and Application of MMC in HVDC Transmission Systems...
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    本论文聚焦于模块化多电平变换器(MMC)在高压直流输电系统中的设计、控制及应用研究,深入探讨了提高电力传输效率和可靠性的关键技术。 《设计、控制与应用:用于高压直流输电系统的模块化多电平转换器》是一本关于柔性直流MMC控制系统的重要参考书籍。这本书深入探讨了模块化多电平变换器在高压直流传输系统中的应用,包括其设计原理和控制策略等关键内容。
  • MATLAB代:高压直流输电——关键词:MMC-HVDC、预测控制、电容均压 两端MMC-HVDC输电模型基于MATLAB
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    本研究构建了两端MMC-HVDC输电系统模型,利用MATLAB进行仿真分析,重点探讨了预测控制策略及模块化多电平换流器的电容电压均衡技术。 在MATLAB Simulink软件上构建了一个两端MMC-HVDC输电模型。该模型的两个主要模块分别是两侧的MMC(模块化多电平换流器)结构,其控制策略采用的是预测控制(MPC),控制器是用C语言编写的。 此外,在控制系统中还采用了电容电压均压技术。所构建的HVDC系统具有20kV的工作电压等级,并且每个上下子模块的数量均为10个。在模型中的第3至5部分展示了三相电容电压波形,这些波形基本维持在约2kV水平,这验证了均压策略的有效性。 该仿真平台还支持改变工作电压等级的功能;我们已经通过实验确认,在调整到500kV的条件下同样可以进行有效的模拟。
  • 针对PSCAD X4的多种点对点MMC HVDC模型
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    本研究聚焦于在PSCAD X4仿真软件中开发并分析多种基于点对点架构的模块化多电平换流器(MMC)高压直流输电系统模型,以优化其性能和应用。 适用于PSCAD X4的各类点对点MMC HVDC模型包括全桥子模块和板桥子模块,并附带了在PSCAD中加装MMC的相关元件,非常实用。
  • 基于MMC-HVDC的三次谐波注入研究.pdf
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    本论文深入探讨了基于模块化多电平换流器(MMC)的高压直流输电系统中三次谐波注入的技术与应用,分析其对系统性能的影响,并提出优化策略。 本段落介绍了MMC的数学模型,并详细分析了三次谐波注入技术及其在MMC中的应用。通过解析计算方法,从桥臂电流以及换流器阀损耗的角度,探讨了三次谐波注入的优势。针对几种拓扑结构,对比分析了不同情况下三次谐波注入技术的效果。计算结果显示,在稳态运行时,注入三次谐波可以减小桥臂电流和降低换流器阀的损耗,因此该方案具有一定的实际工程应用价值。
  • MMC-HVDC u 柔性直流输电系统模型与方法介绍.zip
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    本资料深入探讨了MMC-HVDC(模块化多电平换流器高压直流)技术及其在柔性直流输电系统中的应用,详细介绍了该系统的建模和分析方法。 MMC-HVDC 柔性直流输电系统模型设置方法介绍:本段落将详细介绍如何对MMC-HVDC柔性直流输电系统的模型进行配置与优化。通过合理的参数设定,能够有效提升系统的稳定性和运行效率,确保电力传输的安全可靠。 对于MMC-HVDC(模块化多电平换流器-高压直流)技术而言,其核心在于构建一个准确且高效的数学模型。该过程涉及到多个方面,包括但不限于拓扑结构的选择、控制策略的设计以及关键参数的设定等环节。通过深入研究这些要素,并结合实际工程案例进行分析与验证,可以进一步完善并推广这一先进的输电解决方案。 总之,在探讨MMC-HVDC柔性直流输电系统建模方法时,我们需要关注从理论基础到实践应用的每一个细节,以期为电力系统的现代化发展贡献力量。
  • 基于MMC-HVDC的直流侧故障特性仿真研究
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    本研究聚焦于基于模块化多电平变流器(MMC)高压直流输电系统的直流侧故障特性,通过详细仿真分析探讨其故障发生机制、影响因素及潜在解决方案。 由于拓扑结构与调制策略的差异性,基于模块化多电平换流器(MMC-HVDC)系统的高压直流输电系统在发生直流侧故障时展现出不同于两电平电压源型直流输电(VSC-HVDC)系统的特性。通过PSCAD/EMTDC中的仿真模型进行研究后发现,在分析了单极接地、断线和双极短路的故障情况及其对整个系统运行的影响之后,面对半桥子模块结构无法双向阻挡故障电流的问题,重新设计了子模块拓扑,并且通过改变流经每个子模块的电流方向实现了电容在两个方向上的充电。这一改进使得可以提供续流二极管阻断电压的功能。进一步地,在对双极短路进行仿真分析后得出结论:这种改良后的拓扑结构能够显著减少直流侧故障时产生的电流,从而避免了交流断路器的动作。