模块化多电平换流器(MMC)原理简介.ppt
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1、MMCMMC变流器原理介绍变流器原理介绍基本原理基本原理在电网中,有功功率从相位超前侧流向相位滞后侧,无功功率由电压幅值高在电网中,有功功率从相位超前侧流向相位滞后侧,无功功率由电压幅值高侧侧流向流向幅幅值低侧!值低侧!UIUCUS基本原理基本原理UUCUSUcUsULUC US时时,I 为容性为容性ItUUCUStUSUCULUC 0UC投入投入21000切除切除4010UC闭锁闭锁60000具体开关状态如表1所述。表1 子模块的工作状态表1 子模块的工作状态MMC主回路拓扑结构主回路拓扑结构MMC主回路拓扑结构主回路拓扑结构桥臂电感桥臂电感LarmLarm设计设计桥臂电感作用1、交流连接电
2、感2、抑制相间环流3、抑制短路电流2 2、主回路参数设计、主回路参数设计桥臂电感桥臂电感LarmLarm设计设计由于交流侧的三相线电压有效值为10 kV,即相电压有效值为5.77 kV。由于直流电压为20 kV,则MMC输出的交流相电压有效值最大为7.07 kV。2.5 Mvar,零功率因数运行时,允许电感上的压降最大为此时,允许的网侧电感最大值为1.3 kV/(250 Hz145A)=28.6 mH。在初始引进技术资料中取值20mH。2 2、主回路参数设计、主回路参数设计桥臂电感桥臂电感LarmLarm设计设计电感量越大,电流波形越好控制、并网冲击越小、环流抑制越方便,但是电感压降越大、成本
3、越高。因为需要更多的功率单元支撑才能发出同等无功功率。电感量越小,柜体体积和成本越低,但是系统稳定性变差。对控制算法提出更高要求。通过电科院动模试验,目前已经把桥臂电感量从20mH下降到5mH。实际上在系统仿真模型中,桥臂电感量可以达到3mH并且系统保持稳定。2 2、主回路参数设计、主回路参数设计功率模块直流电容功率模块直流电容模块电容参数的大小直接决定了电容电压的波动范围。在额定工况下,由于功率模块直流电容的额定电压为2000 V,按照纹波系数=5%,则直流电容C应满足:因为本次试验方式受到时序限制,所以设置功率模块直流电容10mF。2 2、主回路参数设计、主回路参数设计2 2、主回路参数设
4、计、主回路参数设计-减小电容后波形减小电容后波形2 2、主回路参数设计、主回路参数设计-增加电容后波形增加电容后波形目前的控制方法,能够满足:目前的控制方法,能够满足:1 1、在、在1-50Hz1-50Hz变频工况,功率单元按照变频工况,功率单元按照30uf/A30uf/A电容设置,装置保持稳定电容设置,装置保持稳定2 2、在、在50Hz50Hz定频工况,功率单元按照定频工况,功率单元按照15uf/A15uf/A电容设置,装置保持稳定电容设置,装置保持稳定 如果控制方式能够达到在如果控制方式能够达到在1-50Hz1-50Hz变频工况,功率单元按照变频工况,功率单元按照10uf/A10uf/A电
5、容设置,装置保持稳定。那么就可以考虑功率单元按照薄膜电容代替电电容设置,装置保持稳定。那么就可以考虑功率单元按照薄膜电容代替电解电容。解电容。2 2、主回路参数设计、主回路参数设计4 4、MMCMMC控制策略控制策略【总体控制功能设计】外环控制器:换流器1作为从站,换流器2作为主站,高压直流电压(额定极间电压20 kV)由换流器1从站负责控制,两站之间的有功功率可以反转,两站各自的无功功率控制相互独立。换流器1为直流电压环+无功功率给定;换流器2为有功功率给定+无功功率给定;5 5、MMCMMC功率模块均压控制功率模块均压控制每个MMC换流器的功率模块电压的分别进行均衡控制,6个桥臂相互之间没
6、有影响。在一个控制周期内,则根据桥臂电流的方向确定此桥臂功率模块的投入/切除状态:(a)若桥臂电流为投入的模块电容充电,则功率模块按照电容电压从低到高的顺序排列,最低的N个模块在该控制周期内一直处于投入状态。(b)若桥臂电流为投入的模块电容放电,则功率模块按照电容电压从高到低的顺序排列,最高的N个模块在该控制周期内一直处于投入状态。柔性直流输电3、用途介绍、用途介绍四象限高压变频器,带绕线异步电机3、用途介绍、用途介绍四象限高压变频器,带绕线异步电机3、用途介绍、用途介绍25为什么要变频?异步电动机的工作特性及变频调速电机调速及矢量控制原理电机调速及矢量控制原理26二、交流调速系统的分类二、交
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