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文檔簡介
1、模塊化多電平變換器(MMC)具有高度模塊化、易于實現冗余運行及維護等諸多優(yōu)勢,近年已來逐漸成為高壓直流(HVDC)輸電場合的主流變換器拓撲。此外,MMC可根據電壓等級不同對子模塊數目進行靈活擴展,子模塊還可構成分布式光伏電池的接入端口,實現功能集成,因此在中壓電力系統(tǒng)亦其極具應用潛力。然而與高壓系統(tǒng)相比,中壓電力系統(tǒng)的電壓等級較低,所需的MMC模塊數較少,通常只有數十個,每個子模塊對MMC的運行特性均有重要影響,因此單個子模塊故障會對變
2、換器運行性能產生顯著的不良影響,變換器將無法正常工作甚至退出運行,極大降低系統(tǒng)的運行可靠性。因此在中壓電力系統(tǒng)里需對子模塊故障進行準確快速的故障診斷與簡單有效的冗余控制。為此,本文以在中壓電力系統(tǒng)中的三相DC/AC MMC為研究對象,對其子模塊故障診斷和冗余控制展開研究。主要內容如下:
1)展開了調制和排序均壓算法的設計與MMC基本運行狀態(tài)的分析。由于中壓電力系統(tǒng)中的MMC子模塊數目較少,因此選擇了同相載波層疊脈寬調制(PDP
3、WM)調制策略以減小輸出電壓電流的諧波含量;選擇經典排序均壓算法以實現電容電壓的良好動態(tài)均衡。對上述調制與均壓策略下的MMC變換器進行了原理分析,為下文的故障診斷與故障冗余控制給出理論分析依據。
2)展開了MMC子模塊故障診斷方案的設計。針對中壓電力系統(tǒng)中MMC的子模塊數目較少,子模塊故障影響顯著這一特點,本文提出了基于滑模觀測器(SMO)的子模塊故障診斷方案。該方案在不增加額外采樣電路的前提下,以子模塊電容電壓為對象建立滑模
4、觀測器。與傳統(tǒng)先故障檢測再故障定位的兩步診斷方案不同,本方案可一步實現故障檢測與定位,因此診斷過程更為迅速,可在1/4基波周期內發(fā)現子模塊故障。
3)展開了MMC子模塊冗余控制方案的設計。針對MMC變換器控制較為復雜的特點,本方案不需改動已有調制與排序均壓算法,僅通過增加獨立的冗余控制單元即可實現冗余運行。進一步設計了層次化冗余運行方案并給出其對系統(tǒng)損耗、器件容量等的影響。
4)建立了Matlab/Simulink仿
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