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模块化多电平换流器(MMC)具有开关频率低、运行损耗小、波形质量高、子模块易扩展、故障处理能力强等特点,在学术界和工业界得到越来越多的关注。MMC正常工作前必须要进行预充电控制,即将子模块电容电压充至额定电压值,其目的是降低冲击电流,避免设备损坏,保证系统正常运行。此处提出一种新的交流侧预充电控制策略,首先通过子模块电容电压闭环控制得到子模块的充电功率,然后通过功率守恒得到交流电网释放的总功率。同时在充电过程中考虑桥臂内均压和桥臂间功率差控制,最终实现上、下桥臂子模块电容电压一起充电。通过实验验证所提策略的正确性。 相似文献
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MMC-HVDC电容协同预充电控制策略 总被引:1,自引:0,他引:1
为预测基于模块化多电平换流器的高压直流输电系统(MMC-HVDC)电容预充电的准确时间并实现子模块电容的额定充电,考虑冗余子模块在内,提出了一种启动预充电和停机过程都适用的协同调制策略。首先,建立了模块化多电平启动预充电不可控阶段的动态数学模型,并据此修正了不可控阶段直流电压的表达式以及启动限流电阻选取的表达式。其次,分析了换流器解锁瞬间存在冲击电流的原因,调整了限流电阻的切除时间,从而较好地抑制了解锁时刻的冲击电流。再次,针对换流器子模块级联的特点,提出了一种模块协同直流电压的调制策略,该策略解决了换流站直流电压和子模块电容电压的匹配问题。最后,在MATLAB/Simulink中搭建了MMC-HVDC预充电仿真模型,对所提调制算法进行了仿真验证,结果表明,随着直流电压从Up开始升至Udc0期间逐渐将每相投入子模块数目从T(每桥臂子模块数目)下降至N(额定投入运行数),可以将子模块电容电压充电至额定值。 相似文献
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介绍了模块化多电平换流器(MMC)的新型预充电结构和阶梯波调制技术在VSC-HVDC中的应用。首先,在MATLAB中对传统的MMC预充电过程进行了仿真,归纳了它的缺点,同时给出了一种基于同步充电子模块的新结构;其次,考虑到传统PWM、SVPWM和SHPWM等调制技术的缺点,给出了一种基于能量等效原理的阶梯波调制技术,这种调制技术使半导体器件可以工作在更低的开关频率下,降低了开关损耗,而且整个调制过程完全独立于交流系统频率之外,可以进行离线计算;接着在MATLAB中进行仿真来验证这一结论和技术的可行性。理论分析和仿真结果表明这些新技术在将来VSC-HVDC的工程应用中具有很大的应用潜力。 相似文献
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【例1】施乐2520复印机故障现象:副稿件行至转印/复印分离电极处出现卡纸现象,且显示故障代码"El"。判断检修:将门栓打开,发现转印/复印分离电极右端积累了大量废墨。用吸尘器清洁后试机,故障依旧。关机检查,发现副稿件随硒鼓进入废墨粉槽内,并在此处卡纸。拆除相关组件,抽出定影及硒鼓配件,发现电极两端防废墨粉部件由于受潮,使充电/预充电配件绝缘度降低,导致转印/复印分离电压降低,最终出现复印纸不能顺利地分离下来而造成卡纸。用吸尘 相似文献