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长距离大容量的电力输送,目前,模块码高压直流输电技术主要有:
基于电流源型换流器的真源HVDC(LCC-HVDC),即常规直流输电技术
基于电压源型换流器的全桥ark源码大全HVDC(VSC-HVDC)
由于可控性和兼容性更佳,VSC-HVDC在中国也被称为柔性直流输电,模块码简称“柔直”。真源
近年来,全桥模块化多电平换流器(MMC)以其模块化的模块码结构、低谐波含量、真源高运行效率等优点在柔性直流输电领域获得了广泛关注,全桥并在多个实际工程中获得应用。模块码商业moba游戏源码对应用于直流输电系统的真源MMC来说,具有如下特点:
换流器容量大——通常在数百至上千MW
电压等级高——交、全桥直流电压在百kV等级
功率模块数量巨大——高达数百至数千
例如:广东南澳多端柔直工程容量MW,模块码直流电压±kV,真源交流电压kV,端口开放网站源码青澳站换流器功率模块数量为个
云南鲁西背靠背柔直工程容量MW,直流电压±kV,交流电压kV,广西侧换流器功率模块数量高达个
现有文献对应用于柔性直流输电系统的MMC开展了较多的研究,包括电路拓扑、猎头网站asp源码数学模型、调制与均压、桥臂环流谐波抑制、快速仿真方法、故障保护策略等
在电路拓扑方面,最新骆驼iptv源码现有文献重点研究了具有直流短路故障抑制能力的换流器拓扑
基于半桥型功率模块构建的换流器结构简单,运行效率高,但是无法抑制直流短路故障
基于全桥或者双箝位型功率模块构建的换流器具有短路故障抑制能力,但是所需功率器件多,损耗大,造价高
在MMC的数学模型方面,现有文献主要对MMC的交流侧、直流侧等效模型进行了研究,分析了电容参数及桥臂电感参数的设计方法
现有文献对MMC的均压与调制策略也进行了研究
载波移相脉宽调制策略开关频率固定,需要对每个功率模块都进行闭环均压控制,功率模块数量较多时几乎难以实现
最近电平逼近调制策略具有开关频率低、均压实现简单的特点,但是模块的开关具有随机性,功率模块的开关频率不固定
在基于最近电平逼近调制策略的低开关频率均压策略方面,现有文献提出了若干方法,但是这些方法在基波周期中的大多数时间内令功率模块投切状态不变,导致模块电容电压波动范围很大
现有文献分析了桥臂环流谐波分量产生的原因,推导了桥臂环流谐波特性,提出了桥臂环流dq同步旋转坐标系下多PI控制器的抑制方法,实现较为复杂;基于PR控制器的抑制方法坐标变换简便,易于实现
另外,在实际工程中发现,功率模块中的控制电路具有恒功率的负载特性,