【摘 要】
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基于模块多电换流器Modular multilevel converter,MMC的柔性直流输电术,因模块程度高开关频率小行损耗输出波动质量高等势,柔性直流输电拓扑的选方案目前工程中广泛用的基于
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基于模块多电换流器Modular multilevel converter,MMC的柔性直流输电术,因模块程度高开关频率小行损耗输出波动质量高等势,柔性直流输电拓扑的选方案目前工程中广泛用的基于半桥子模块MMC的柔性直流输电系统,缺对直流故障的动御能力,在发生直流侧故障,需通过锁换流器,并配合交流侧断路器来实故障的清除但是,种故障处理办法存在响度慢,启动配合动作时序复,系统恢复时间长等缺陷利用直流侧设备,如直流断路器等隔离故障点的方法较简单,但是直流断路器存在昂贵术熟等缺点因,考虑利用备故障动御能力的换流器拓扑解直流故障题,中基于全桥子模块的MMC拓扑到业界广泛的关注但由于全桥子模块中开关器数目的增多,换流器本和行损耗的增大,在一定程度限制了基于全桥子模块MMC在实工程中的用。针对基于全桥子模块的MMC本较高的题,本论文提出了一种交流侧电压提升行和二倍频流注入相结合的制方案利用全桥子模块的负电输出能力,能够实在直流侧电压保持的情况,提升交流侧电压,使子模块电容电压波动在一定程度减小一减小波动,提压行在桥臂流中注入一定的二倍频电流,使全行区域内子模块电容电压波动率稳定在目标制值用交流侧提压行和二倍频流注入的制方法,相较于传统型全桥MMC,子模块电容需求能够在较大程度减小,而减小了换流器本制方案在相全桥MMC实验行了验证。针对提压型全桥MMC损耗较高的题,本论文提出了一种考虑换流器损耗和子模块电容电压波动的综合流制方案首分析了二倍频流换流器损耗和子模块电容电压波动的解析关系而在工况定时,计算二倍频流注入方案换流器损耗和波动率的势,并选择合的二倍频流制参数注入桥臂电流,实对换流器损耗和子模块电容电压波动率的综合制,并在PSCAD中搭建了400MW/±200k V的MMC-HVDC仿真模型,对述方案行验证。
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