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全桥型MMC的降压控制与电压均衡策略(包括负序电流控制、桥臂间及内部电压平衡、载波移相调制和环流抑制)

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简介:
本研究探讨了全桥型模块化多电平换流器(MMC)的降压控制技术及其电压均衡策略,涵盖负序电流控制、桥臂间的电压平衡、内部电压调节、载波移相调制及环流抑制等关键技术。 全桥型MMC采用降压控制策略,并结合相间电压均衡控制(负序电流控制方法)、桥臂间电压均衡控制以及桥臂内电压均衡控制技术。此外,还采用了载波移相调制以减少环流。

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  • MMC
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    本研究探讨了全桥型模块化多电平换流器(MMC)的降压控制技术及其电压均衡策略,涵盖负序电流控制、桥臂间的电压平衡、内部电压调节、载波移相调制及环流抑制等关键技术。 全桥型MMC采用降压控制策略,并结合相间电压均衡控制(负序电流控制方法)、桥臂间电压均衡控制以及桥臂内电压均衡控制技术。此外,还采用了载波移相调制以减少环流。
  • MMC在不网中解耦
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    本文研究了全桥型模块化多电平变换器(MMC)在不对称三相电网环境下的运行特性,重点探讨了其正负序解耦控制策略以及有效抑制负序电流的方法,并提出了一种新颖的相间及桥臂电压均衡控制技术。 全桥型模块化多电平变流器(MMC)在高压输电系统中的应用日益广泛,它不仅能应对电网的不平衡和三相不对称问题,还能通过正负序解耦控制实现负序抑制及相间电压均衡控制。在全桥MMC中,确保各模块间的电压分布均匀是关键环节之一,这有助于提高系统的稳定性和可靠性。此外,在该系统中还存在环流抑制与桥臂内模块电压均衡控制等重要技术问题。 载波移相调制技术的应用进一步优化了全桥MMC的性能,并保证其在复杂电网中的高效运行能力。当面对不平衡电网条件时,如何处理不对称性成为关键挑战之一。三相不对称会导致负序分量出现,这不仅影响电力系统的稳定性,还可能导致电子设备过载问题。通过正负序解耦控制可以有效抑制这些负面影响,并保护变流器免受不平衡电网的影响。 环流抑制技术是全桥MMC中的另一个重要方面,它主要针对模块间的环流进行处理以防止额外功率损耗和热效应的产生。实现桥臂内模块电压均衡控制对于提高整个系统的效率至关重要,通过精确调控每个模块的电压可以确保能量在各单元间均匀分配。 载波移相调制技术是近年来变流器领域中的新技术之一,它可以改善多电平变流器输出波形质量,并减少谐波含量。将该技术应用于全桥型MMC中能够进一步抑制环流并提高系统适应电网波动的能力。 文档内容预计会围绕上述问题进行深入探讨,包括工作原理、控制策略及优化措施等详细分析。图片文件可能包含电路图或结构示意图以帮助理解相关过程和方法;而文本部分则提供更详细的理论依据和技术细节,为全桥MMC的研究与应用奠定坚实基础。 以上文字是基于提供的描述信息进行合理推断,并非直接引用具体文档内容。
  • MMC模块化多变换器模:双闭模块
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    本文探讨了三相MMC整流器的模块化多电平变换器模型,并提出了一种有效的控制策略,包括双闭环控制、桥臂电压和模块电压平衡以及环流抑制方法。 模块化多电平变换器(MMC)是一种三相MMC整流器模型。其控制策略包括双闭环控制、桥臂电压均衡控制、模块电压均衡控制、环流抑制控制以及载波移相调制,可供参考学习使用,默认适用于MATLAB 2020b版本及以上。
  • 级联H仿真
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    本研究探讨了级联H桥整流器中的一种新型电压平衡控制策略,并通过详细的仿真分析验证其有效性和优越性。 本资源采用三模块七电平级联H桥整流器仿真,并使用电压电流双闭环控制策略。除了基本的控制器模块外,还引入了电压平衡控制器,在三个H桥负载不平衡差异较大的情况下也能实现有效的整流功能并保持每个H桥的电压一致,从而获得完美的仿真效果。源程序是在Matlab2018a环境下搭建的,请注意如果您的matlab版本过低可能无法运行该程序。如果您遇到问题且需要帮助,可以联系作者获取完整的结构截图、参数设置以及模块讲解文件,以便于您对照参考自行构建模型。下载后如有任何需求可与作者取得联系以获得进一步的帮助和指导。
  • 级联HSVG无功补偿系统三层在不网中应用:双闭PI管理
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    本文探讨了基于级联H桥结构的SVG装置在处理不平衡电网时采用的三级控制策略,重点介绍了电压与电流双重闭环PID调节机制以及有效实施相间、相内电压均衡技术。 级联H桥SVG无功补偿系统在不平衡电网中的三层控制策略包括电压电流双闭环PI控制、相间与相内电压均衡管理。该系统的应用旨在实现不平衡电网下的SVG无功补偿,采用级联H桥结构的STATCOM,并通过以下三个层次来优化性能: 1. 第一层:使用电压电流双闭环PI控制器进行调节。这一层中,正负序分离确保了精确控制;外环负责维持基波正序有功电流和所有H桥模块直流侧平均电压恒定,内环则采用前馈解耦控制策略以提高响应速度。 2. 第二层:实施相间电压均衡管理。通过注入零序电压来实现相间电压的平衡状态,确保在不平衡电网条件下系统稳定运行。 3. 第三层:执行更精细的内部调节任务——即所有子模块吸收有功功率与自身损耗之间的补偿机制,以保证每个H桥子模块直流侧上的实际电压值与其设定目标保持一致。 上述控制策略的核心关键词包括: 不;重;级联H桥SVG无功补偿STATCOM;三层控制策略;电压电流双闭环PI控制;电压电流正负序分离;直流侧平均电压恒定;前馈解耦控制;相间电压均衡控制;零序电压注入;相内电压均衡控制。
  • 中点共模探讨
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    本文深入探讨了电力电子系统中的中点电位平衡及其对共模电压的影响,并提出有效的控制和抑制策略。 针对变频器通过长电缆对电动机供电过程中存在的共模电压、过电压及中点电位不平衡问题,本段落分析了这些现象的产生机制,并提出了一种结合中点电位平衡控制与共模电压抑制策略的方法。具体而言,在传统的三电平逆变器基础上增加了一个第四桥臂,通过调控该桥臂电流实现中点电位的均衡;同时优化主电路的空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法以减少共模电压的影响。仿真结果表明了所提方案的有效性。