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文檔簡介
1、隨著電力電子技術在無功補償、有源電力濾波器、高壓直流輸電等領域的應用,高壓大功率電力電子設備成為研究熱點。多電平變換器因其開關器件承受電壓低、電壓諧波含量低等優(yōu)點,是目前解決高壓大功率變換最有效的方案之一。本文以模塊化多電平變換器(modular multilevel converter, MMC)為研究對象,圍繞調制策略、子模塊電容均壓控制策略及其優(yōu)化控制策略進行了研究。
本文對MMC拓撲結構和工作原理進行了介紹,并推導了M
2、MC數學模型。分析了基于閉環(huán)均壓的載波移相調制策略和基于排序均壓的最近電平逼近調制策略,并進行了仿真驗證。根據理論計算和仿真驗證,從輸出諧波含量、基波特性以及動態(tài)特性等方面進行對比分析,指出相應調制策略的優(yōu)缺點和適用范圍。
為了減少最近電平逼近調制在電平數較少的低次諧波含量,采用統(tǒng)一脈寬調制進行優(yōu)化。然而該方法仍采用傳統(tǒng)的排序均壓算法并未考慮降低開關頻率和控制器的負擔。為進一步優(yōu)化算法,采用了基于統(tǒng)一脈寬調制的優(yōu)化均壓策略,該
3、方法不需要對子模塊電容電壓進行排序,還通過設置子模塊電容電壓閾值,從而避免頻繁地投切開關器件,使其適用于子模塊數較多的場合。
為保證電容均壓和抑制環(huán)流,常規(guī)控制方法一般與 PI調節(jié)器結合,導致控制系統(tǒng)出現參數整定困難、控制滯后等缺點。本文介紹了模型預測控制(model predictive control, MPC),該方法具有響應速度快、跟蹤性能好、多變量控制等優(yōu)點。然而存在計算量大的問題,現有的處理器很難滿足實時計算的要求
4、。為此本文采用了優(yōu)化模型預測控制,通過對子模塊電容電壓排序以及電流方向來確定可能的開關狀態(tài)組合,有效降低了可能的開關狀態(tài)組合,大大降低系統(tǒng)的運算量。這兩種方法都需要進行復雜的加權系數整定過程,因此本文提出了基于MMC的滿意優(yōu)化預測控制(satisfying-optimized predictive control, SOPC)。仿真驗證了SOPC具有良好的穩(wěn)態(tài)和動態(tài)特性。
最后在MMC實驗樣機對本文所采用的優(yōu)化控制策略進行實驗
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