CN108964493B - 一种具备直流故障清除能力的mmc电路 - Google Patents

一种具备直流故障清除能力的mmc电路 Download PDF

Info

Publication number
CN108964493B
CN108964493B CN201810945767.XA CN201810945767A CN108964493B CN 108964493 B CN108964493 B CN 108964493B CN 201810945767 A CN201810945767 A CN 201810945767A CN 108964493 B CN108964493 B CN 108964493B
Authority
CN
China
Prior art keywords
transistor
diode
bridge arm
bridge
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810945767.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN108964493A (zh
Inventor
王毅
胡灿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
North China Electric Power University
Original Assignee
North China Electric Power University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by North China Electric Power University filed Critical North China Electric Power University
Priority to CN201810945767.XA priority Critical patent/CN108964493B/zh
Publication of CN108964493A publication Critical patent/CN108964493A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108964493B publication Critical patent/CN108964493B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/02Details
    • H02H3/05Details with means for increasing reliability, e.g. redundancy arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/122Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种具备直流故障清除能力的MMC电路,每相包括一个上桥臂和一个下桥臂;每个桥臂包括串联的若干个半桥子模块和桥臂电抗器,每个桥臂的两端分别连接有第一晶体管和第四晶体管,第一晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第一二极管,第四晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第四二极管,第二二极管的阳极接在第四晶体管的发射极,第二二极管的阴极接在第一晶体管的发射极,第三二极管的阳极接在第四晶体管的集电极,第三二极管的阴极接在第一晶体管的集电极。半桥子模块包括并联的第二晶体管和第三晶体管,本发明能够改进现有技术的不足,能快速清除故障电流,易于实现快速重合闸。

Description

一种具备直流故障清除能力的MMC电路
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,特别是一种具备直流故障清除能力的MMC电路。
背景技术
随着分布式电源与电力电子设备渗透率不断增加,传统的交流配电网在供电效率、电能质量以及输送容量等方面存在的问题日益凸显。而直流配电网凭借运行成本低、控制灵活、新能源利用率高等优点,将在未来电网中发挥重要作用。模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)已经在柔性直流输电系统中获得成功应用,其模块化设计、可拓展性好、器件开关频率低,谐波特性好等诸多优点使其在直流配电网中也将具有广阔的应用前景。
由于配电网靠近用户侧,发生扰动的几率较高。传统的MMC电路采用半桥子模块,当直流侧故障发生时,由于反并联二极管仍能为故障电流提供通路,因此无法通过闭锁换流器来切断故障电流,影响了系统的安全稳定运行。为切断故障电流,采用具备直流故障清除能力的MMC电路是一种行之有效的方法,包括全桥子模块(Full Bridge Sub Module,FBSM)等。
为了进一步降低器件成本,可采取半桥子模块和全桥子模块混合MMC电路。在故障闭锁后,混合MMC电路中仅全桥子模块的电容引入故障回路,电容被充电,电压升高,因而出现半桥子模块和全桥子模块能量不均衡的情况,增大了快速重合闸的难度。此外,该混合MMC电路较复杂,提升了子模块封装、工业设计难度。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种具备直流故障清除能力的MMC电路,能够解决现有技术的不足,具有使用器件少,能快速清除故障电流,易于实现快速重合闸,控制简单的优点。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案如下。
一种具备直流故障清除能力的MMC电路,每相包括一个上桥臂和一个下桥臂,上桥臂的顶端和下桥臂的底端分别和直流正、负极母线相连,上桥臂的底端和下桥臂的顶端连接到交流母线;每个桥臂包括串联的若干个半桥子模块和桥臂电抗器,每个桥臂的两端分别连接有第一晶体管和第四晶体管,第一晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第一二极管,第四晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第四二极管,第二二极管的阳极接在第四晶体管的发射极,第二二极管的阴极接在第一晶体管的发射极,第三二极管的阳极接在第四晶体管的集电极,第三二极管的阴极接在第一晶体管的集电极;半桥子模块包括并联的第二晶体管和第三晶体管,第二晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第五二极管,第三晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第六二极管,第一晶体管和第二晶体管的串联支路与电容相并联。
作为优选,正常运行时,第一晶体管和第四晶体管均开通,根据调制方法决定串联的半桥子模块具体的开通和关断情况。
作为优选,当检测到故障后,第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管和第四晶体管均闭锁。
作为优选,当桥臂电流为正时,故障电流通过第一二极管和第四二极管正向流经串联的半桥子模块,半桥子模块内的电容被充电。
作为优选,当桥臂电流为负时,由于钳位第二二极管和第三二极管的引流作用,故障电流正向流经串联的半桥子模块,使半桥子模块内的电容被充电。
采用上述技术方案所带来的有益效果在于:本发明的MMC电路无论桥臂电流的流向如何,当故障闭锁后,子模块的电容被充电,这些电容电压之和迅速超过交流线电压的幅值,从而实现直流故障电流的清除。具有使用器件少,能快速清除故障电流,易于实现快速重合闸,控制简单的优点。
附图说明
图1是本发明一个具体实施方式的结构图。
图2是本发明一个具体实施方式中电路处于稳态条件下桥臂电流为正时的桥臂电流通路图。
图3是本发明一个具体实施方式中电路处于稳态条件下桥臂电流为负时的桥臂电流通路图。
图4是本发明一个具体实施方式中电路处于故障闭锁条件下桥臂电流为正时的桥臂电流通路图。
图5是本发明一个具体实施方式中电路处于故障闭锁条件下桥臂电流为负时的桥臂电流通路图。
图6是本发明一个具体实施方式中电路处于故障闭锁条件下半桥子模块内的电流通路图。
具体实施方式
参照图1-6,本发明一个具体实施方式,每相包括一个上桥臂和一个下桥臂,上桥臂的顶端和下桥臂的底端分别和直流正、负极母线相连,上桥臂的底端和下桥臂的顶端连接到交流母线;每个桥臂包括串联的若干个半桥子模块SM和桥臂电抗器L,每个桥臂的两端分别连接有第一晶体管VT1和第四晶体管VT4,第一晶体管VT1的发射极和集电极之间反向并联有第一二极管VD1,第四晶体管VT4的发射极和集电极之间反向并联有第四二极管VD4,第二二极管VD2的阳极接在第四晶体管VT4的发射极,第二二极管VD2的阴极接在第一晶体管VT1的发射极,第三二极管VD3的阳极接在第四晶体管VT4的集电极,第三二极管VD3的阴极接在第一晶体管VT1的集电极;半桥子模块SM包括并联的第二晶体管S1和第三晶体管S2,第二晶体管S1的发射极和集电极之间反向并联有第五二极管VD5,第三晶体管S2的发射极和集电极之间反向并联有第六二极管VD6,第二晶体管S1串联有电容C。
正常运行时,第一晶体管和第四晶体管均开通,根据调制方法决定串联的半桥子模块具体的开通和关断情况。
当检测到故障后,第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管和第四晶体管均闭锁。当桥臂电流为正时,故障电流通过第一二极管和第四二极管正向流经串联的半桥子模块,半桥子模块内的电容被充电。当桥臂电流为负时,由于钳位第二二极管和第三二极管的引流作用,故障电流正向流经串联的半桥子模块,使半桥子模块内的电容被充电。
图中虚线所指即为电流流向。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (5)

1.一种具备直流故障清除能力的MMC电路,其特征在于:每相包括一个上桥臂和一个下桥臂,上桥臂的顶端和下桥臂的底端分别和直流正、负极母线相连,上桥臂的底端和下桥臂的顶端连接到交流母线;每个桥臂包括串联的若干个半桥子模块和桥臂电抗器,每个桥臂的两端分别连接有第一晶体管和第四晶体管,第一晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第一二极管,第四晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第四二极管,第二二极管的阳极接在第四晶体管的发射极,第二二极管的阴极接在第一晶体管的发射极,第三二极管的阳极接在第四晶体管的集电极,第三二极管的阴极接在第一晶体管的集电极;半桥子模块包括并联的第二晶体管和第三晶体管,第二晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第五二极管,第三晶体管的发射极和集电极之间反向并联有第六二极管,第一晶体管和第二晶体管的串联支路与电容相并联。
2.根据权利要求1所述的具备直流故障清除能力的MMC电路,其特征在于:正常运行时,第一晶体管和第四晶体管均开通,根据调制方法决定串联的半桥子模块具体的开通和关断情况。
3.根据权利要求1所述的具备直流故障清除能力的MMC电路,其特征在于:当检测到故障后,第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管和第四晶体管均闭锁。
4.根据权利要求3所述的具备直流故障清除能力的MMC电路,其特征在于:当桥臂电流为正时,故障电流通过第一二极管和第四二极管正向流经串联的半桥子模块,半桥子模块内的电容被充电。
5.根据权利要求3所述的具备直流故障清除能力的MMC电路,其特征在于:当桥臂电流为负时,由于钳位第二二极管和第三二极管的引流作用,故障电流正向流经串联的半桥子模块,使半桥子模块内的电容被充电。
CN201810945767.XA 2018-08-20 2018-08-20 一种具备直流故障清除能力的mmc电路 Active CN108964493B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810945767.XA CN108964493B (zh) 2018-08-20 2018-08-20 一种具备直流故障清除能力的mmc电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810945767.XA CN108964493B (zh) 2018-08-20 2018-08-20 一种具备直流故障清除能力的mmc电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108964493A CN108964493A (zh) 2018-12-07
CN108964493B true CN108964493B (zh) 2020-06-05

Family

ID=64470657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810945767.XA Active CN108964493B (zh) 2018-08-20 2018-08-20 一种具备直流故障清除能力的mmc电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108964493B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110417290B (zh) * 2019-07-23 2020-09-04 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 一种新型模块化多电平换流器子模块拓扑电路及其控制方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104617783A (zh) * 2014-12-29 2015-05-13 天津大学 具有直流故障限流能力的mmc换流器改进结构及隔离方法
CN106253725B (zh) * 2016-08-24 2018-10-19 清华大学 适于单向潮流的单侧桥臂阻断型模块化多电平变流器
KR102600766B1 (ko) * 2016-09-22 2023-11-13 엘에스일렉트릭(주) 모듈형 멀티레벨 컨버터
CN107395042A (zh) * 2017-08-29 2017-11-24 华北电力大学(保定) 具备清障能力的mmc子模块及具有该子模块的换流器

Also Published As

Publication number Publication date
CN108964493A (zh) 2018-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107204626B (zh) 一种lcc-mmc交错混合双极直流输电系统
CN101980409B (zh) 一种光伏并网逆变器
CN104167753B (zh) 基于cdsm‑mmc‑hvdc和lcc‑hvdc的三极直流输电系统
CN105162155A (zh) 一种具有直流故障穿越能力的串联混合型双极直流输电系统
CN110224623B (zh) 一种直流故障阻断的模块化多电平换流器及子模块
WO2021218227A1 (zh) 一种模块化电容换相换流器和方法
CN112039361B (zh) Mmc子模块及应用该子模块的mmc无闭锁低电压故障穿越方法
CN103715935A (zh) 一种基于模块化多电平电压源型换流器的损耗确定方法
CN104868748A (zh) 一种换流器模块单元、换流器、直流输电系统及控制方法
CN109639160B (zh) 基于软开关技术的新型单向三相三电平整流器
CN107959433A (zh) 一种抑制漏电流的逆变器及逆变系统
CN107888096B (zh) 一种三相两桥臂三电平混合整流器
CN111478573A (zh) 适用于单三相电网的功率因素调整架构及其控制方法
CN106160545B (zh) 一种桥臂混合式双极性模块化多电平变流器
CN2899271Y (zh) 一种链式逆变器功率模块的控制电源
CN204046460U (zh) 一种新型的模块化多电平换流器子模块拓扑
CN201994871U (zh) 光伏并网六开关管全桥逆变器
CN109980981B (zh) 基于主动旁路及对称调制的混合型mmc热应力不均平抑方法
CN109347335B (zh) 一种适用于电流源控制的模块化多电平换流器桥臂拓扑
CN108964493B (zh) 一种具备直流故障清除能力的mmc电路
CN104993683A (zh) 模块化多电平换流器子模块电路
US20230299690A1 (en) Neutral point clamped inverter and photovoltaic power supply system
CN102437743B (zh) 升压变换电路与太阳能逆变器及其控制方法
CN109039126B (zh) 一种降低全桥型mmc子模块损耗的控制方法
CN113629988B (zh) 一种pwm整流器及其短路保护装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant