研究与开发
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基于全半桥混连拓扑换流阀的交流侧可控充电方法
岳伟1 , 张世超2 , 刘小勇2 , 鲁挺2 , 余琼1
1.梦网荣信科技集团股份有限公司, 辽宁鞍山114051; 2.荣信汇科电气技术有限责任公司, 辽宁鞍山114051
The controllable AC side charging method for modular multilevel converter based on full and half bridge hybrid topology
Yue Wei1 , Zhang Shichao2 , Liu Xiaoyong2 , Lu Ting2 , Yu Qiong1
1. Montnets RongXin Technology Group Co., Ltd, Anshan, Liaoning 114051; 2. Rongxin Huiko Electric Technology Co., Ltd, Anshan, Liaoning 114051
摘要 全半桥混连拓扑换流阀在交流不控充电时全半桥模块电压不一致,通过对全半桥混连拓扑换流阀中全桥和半桥模块工作原理以及交流不控充电过程分析,本文提出了一种基于模块化多电平结构的全半桥混连拓扑换流阀交流侧可控充电方法。该方法通过可控充电提高模块的平均电压,并保持桥臂内所有模块的电压平衡。搭建了基于全半桥混连拓扑的MMC柔性直流输电PSCAD仿真模型,验证了所提出方法的正确性和有效性。
关键词 :
模块化多电平 ,
全半桥混连 ,
交流可控充电 ,
电压平衡
Abstract :Voltage difference between full bridge and half bridge submodules in hybrid topology based converter is critical during AC non-controlled charging process. The working principle of full bridge and half bridge module in hybrid topology converter and the process of AC non-controlled charging are analyzed. A controllable AC side charging method for modular multi-level converter based on full and half bridge hybrid topology is proposed which can improve the average voltage of the modules by controllable charging strategy, maintaining the voltage balance of all the modules in the arm. Finally, PSCAD simulation model based on cell-hybrid MMC-HVDC was set up, and the simulation results prove the correctness and effectiveness of the proposed strategy.
Key words :
MMC
hybrid topology
controllable charging
voltage balance
收稿日期: 2018-01-05
出版日期: 2018-10-23
基金资助: 国家重点研发计划资助项目(2016YFB0901003)
作者简介 : 岳伟(1982-),男,硕士研究生,工程师,主要从事柔性直流输电系统的控制和仿真研究工作。
引用本文:
岳伟, 张世超, 刘小勇, 鲁挺, 余琼. 基于全半桥混连拓扑换流阀的交流侧可控充电方法[J]. 电气技术, 2018, 19(9): 46-50.
Yue Wei, Zhang Shichao, Liu Xiaoyong, Lu Ting, Yu Qiong. The controllable AC side charging method for modular multilevel converter based on full and half bridge hybrid topology. Electrical Engineering, 2018, 19(9): 46-50.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2018/V19/I9/46
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