WO2014166261A1 - 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法 - Google Patents

一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法 Download PDF

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WO2014166261A1
WO2014166261A1 PCT/CN2013/087801 CN2013087801W WO2014166261A1 WO 2014166261 A1 WO2014166261 A1 WO 2014166261A1 CN 2013087801 W CN2013087801 W CN 2013087801W WO 2014166261 A1 WO2014166261 A1 WO 2014166261A1
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submodule
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voltage
input
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PCT/CN2013/087801
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郭高朋
温家良
杨杰
药韬
尤夏
吴婧
王宇
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国家电网公司
国网智能电网研究院
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    • 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
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    • 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
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    • 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
    • H02M7/4835Converters with outputs that each can have more than two voltages levels comprising two or more cells, each including a switchable capacitor, the capacitors having a nominal charge voltage which corresponds to a given fraction of the input voltage, and the capacitors being selectively connected in series to determine the instantaneous output voltage

Definitions

  • the invention belongs to the technical field of power electronics, and in particular relates to a modular step-wave modulation method for modular multi-level converter sub-modules. Background technique
  • the traditional inter-crystal tube-based DC transmission system uses phase-controlled rectification to convert three-phase AC into six-pulse or twelve-pulse DC, but this DC transmission system needs to absorb a large amount of reactive power, especially in AC. In the case of side failure.
  • the DC power transmission system (VSC-HVDC) based on the voltage source converter is equivalent to a controllable voltage source and can operate in four quadrants to achieve independent regulation of active and reactive power on the AC side. This is of great significance for forming a DC grid. Due to the modular design of the modular multilevel converter, each submodule contains a large capacitor to clamp the voltage, and its voltage level and capacity can be extended by the series connection of the submodules, so this converter is a A promising converter.
  • the present invention provides a modular multi-level converter sub-module grouping step wave modulation method, which divides a sub-module into N sub-module groups, each sub-module group being regarded as a controllable voltage source.
  • the sub-module group adopts step wave modulation, and the N sub-module groups adopt the rounding correction amount, which can achieve the purpose similar to the carrier phase shift.
  • the sub-module group adopts the appropriate voltage equalization control mode for voltage stabilization control, which simplifies the ladder.
  • the complexity of wave modulation greatly reduces the hardware and software requirements of the modulation algorithm and the voltage equalization control algorithm.
  • a modular multilevel converter sub-module grouping step wave modulation method comprising the steps of: Step 1: Divide the submodules in the commutation chain into N submodule groups;
  • Step 2 Round the reference voltage of the submodule group to obtain the reference stepped wave voltage V after rounding
  • Step 3 Assign a trigger pulse to the submodule inside the submodule group
  • Step 4 Equalize between submodule groups.
  • the sub-module group is a controllable voltage source
  • the control signal of the controllable voltage source is the reference voltage V re / of the sub-module group.
  • V re / is the reference voltage of the sub-module group
  • V sm is the average voltage of the sub-module group
  • the floor function is the rounding function of the negative infinite direction
  • 3 ⁇ 4 is the rounding correction amount of the sub-module group
  • m A 0
  • the average of the rounding correction of the submodule group is 0.5, ie : ⁇
  • 3 ⁇ 4 0.5.
  • the step 3 includes the following steps:
  • Step 3-1 Determine whether the direction of the bridge arm current is positive or negative
  • Step 3-2 Quickly insert or cut the submodule according to the direction of the bridge arm current.
  • Step 3-3 Determine whether the number of submodules that have been input and the number of submodules that need to be input are consistent. If they are inconsistent, you need to cut or put in the submodules that have been input and the submodules of the number of submodules that need to be invested. Reconciliation.
  • step 3-2 if the direction of the bridge arm current is a positive direction, the bridge arm current charges the capacitance of the input sub-module, and the input or the cutting process of the sub-module is:
  • step 3-2 if the direction of the bridge arm current is a negative direction, the bridge arm current discharges the capacitance of the input sub-module, and the input or the cutting process of the sub-module is:
  • the submodule needs to be removed, find the submodule that is not in the lower voltage of the submodule and cut it off.
  • the bridge arm current discharges the capacitance of the input sub-module, if the sub-module of the sub-module that has been input is lower than the capacitor voltage of the sub-module that is not input into the sub-module, the The submodule with a lower capacitor voltage in the submodule that has been input is cut off, and the submodule that has not been input into the submodule with a higher capacitor voltage is input.
  • the sub-module groups are equalized according to the following equalization control mode:
  • Mode 1 The rounding correction amount of the N submodule groups is cyclically used among the N submodule groups to eliminate the voltage imbalance of the submodule group due to the difference in the rounding correction amount;
  • Mode 2 Sort the average voltage V sm of the sub-module group.
  • the rounding correction amount of the sub-module group is sequentially assigned to the voltage from small to small.
  • the large sub-module group charges the sub-module group with low average capacitance of the capacitor;
  • the sub-module group's rounding correction amount is assigned from the largest to the smallest
  • the sub-module group with large voltage to large discharge, the sub-module group with high average capacitance of the capacitor discharges more;
  • Method 3 According to the difference between the average voltage V sm of the sub-module group and the average voltage of the commutation chain, a DC component or an AC component is superimposed on the voltage modulation wave of the sub-module group, and the sub-module group with a higher average voltage is discharged. The sub-module group with a lower average voltage is charged to equalize the voltage of the sub-module group.
  • the sub-module group is regarded as an independent controllable voltage source.
  • the sub-module group internally adopts step wave modulation, and the coupling between the sub-module groups is greatly reduced, thereby greatly reducing the requirements of the modulation algorithm and the control algorithm on hardware and software;
  • Appropriate voltage equalization control mode between submodules can maintain voltage between submodule groups Balanced to ensure that the converter can operate normally.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a grouped step wave modulation method of a modular multilevel converter submodule
  • Figure 2 is a block diagram of a modular multilevel converter in a modular stepped wave modulation method of a modular multilevel converter sub-module. detailed description
  • a modular multilevel converter sub-module grouping step wave modulation method comprising the following steps:
  • Step 1 Divide the submodules in the commutation chain into N submodule groups
  • Step 2 Round the reference voltage of the submodule group to obtain the reference stepped wave voltage V ⁇ ;
  • Step 3 Assign a trigger pulse to the submodule inside the submodule group
  • Step 4 Equalize between submodule groups.
  • the sub-module group is a controllable voltage source
  • the control signal of the controllable voltage source is a sub-module group
  • Step 3 includes the following steps: Step 3-1: Determine whether the direction of the bridge arm current is positive or negative;
  • Step 3-2 Quickly insert or cut the submodule according to the direction of the bridge arm current.
  • Step 3-3 Determine whether the number of submodules that have been input and the number of submodules that need to be input are consistent. If they are inconsistent, you need to cut or put in the submodules that have been input and the submodules of the number of submodules that need to be invested. Reconciliation.
  • step 3-2 if the direction of the bridge arm current is a positive direction, the bridge arm current charges the capacitance of the input sub-module, and the input or the cutting process of the sub-module is:
  • step 3-2 if the direction of the bridge arm current is a negative direction, the bridge arm current discharges the capacitance of the input sub-module, and the input or the cutting process of the sub-module is:
  • the submodule needs to be removed, find the submodule that is not in the lower voltage of the submodule and cut it off.
  • the bridge arm current discharges the capacitance of the input sub-module, if the sub-module of the sub-module that has been input is lower than the capacitor voltage of the sub-module that is not input into the sub-module, the The submodule with a lower capacitor voltage in the submodule that has been input is cut off, and the submodule that has not been input into the submodule with a higher capacitor voltage is input.
  • the sub-module groups are equalized according to the following equalization control mode:
  • Mode 1 The rounding correction amount of the N submodule groups is cyclically used among the N submodule groups to eliminate the voltage imbalance of the submodule group due to the difference in the rounding correction amount;
  • Mode 2 Sort the average voltage V sm of the sub-module group.
  • the rounding correction amount of the sub-module group is sequentially assigned to the voltage from small to small.
  • the large sub-module group charges the sub-module group with low average capacitance of the capacitor;
  • the sub-module group's rounding correction amount is assigned from the largest to the smallest Voltage from large to small
  • the sub-module group with high average capacitance of the capacitor discharges more;
  • Method 3 According to the difference between the average voltage V sm of the sub-module group and the average voltage of the commutation chain, a DC component or an AC component is superimposed on the voltage modulation wave of the sub-module group, and the sub-module group with a higher average voltage is discharged. The sub-module group with a lower average voltage is charged to equalize the voltage of the sub-module group.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法,包括以下步骤:将换流链中的子模块分成N个子模块组;将子模块组的参考电压取整,得到取整后的参考阶梯波电压Vstair_wave;分配触发脉冲给子模块组内部的子模块;子模块组之间进行均压。本发明中,将子模块分成N个子模块组,每个子模块组视为一个可控电压源,子模块组内采用阶梯波调制,N个子模块组采用取整修正量,可以达到类似于载波移相的目的,子模块组之间采用恰当的均压控制方式进行稳压控制,简化了阶梯波调制的复杂度,大大降低了调制算法及均压控制算法对软硬件的要求。

Description

一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法
技术领域
本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种模块化多电平变流器子模块分 组阶梯波调制方法。 背景技术
传统的基于晶间管的直流输电系统采用相控整流的方式,将三相交流电变成 六脉动或十二脉动的直流电, 但是这种直流输电系统需要吸收大量的无功功率, 尤其是在交流侧故障情况下。 基于电压源换流器的直流输电系统 (VSC-HVDC) 相当于一个可控电压源, 能够四象限运行, 实现交流侧有功无功的独立调节, 这 对构成直流电网有重要意义。 由于模块化多电平变流器采用模块化设计, 每个子 模块中包含一个大电容对电压进行钳位,其电压等级和容量可以通过子模块的串 联来扩展, 因此这种变流器是一种很有发展前途的变流器。但是当这种变流器应 用于高压大容量的场合时, 需要串联的子模块数非常多, 这使触发脉冲的分配变 得困难, 二次系统的实现也变得困难, 甚至是不可行, 因此, 当模块化多电平变 流器应用于高压大容量的场合时, 有必要重新考虑对众多的子模块进行分组控 制, 以降低触发脉冲分配的难度, 也使二次系统更加容易实现。 发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供一种模块化多电平变流器子模块 分组阶梯波调制方法, 将子模块分成 N个子模块组, 每个子模块组视为一个可 控电压源, 子模块组内采用阶梯波调制, N个子模块组采用取整修正量, 可以达 到类似于载波移相的目的, 子模块组之间采用恰当的均压控制方式进行稳压控 制, 简化了阶梯波调制的复杂度, 大大降低了调制算法及均压控制算法对软硬件 的要求。
为了实现上述发明目的, 本发明采取如下技术方案:
提供一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法,所述方法包括以 下步骤: 步骤 1: 将换流链中的子模块分成 N个子模块组;
步骤 2: 将子模块组的参考电压取整, 得到取整后的参考阶梯波电压 V . ;,
步骤 3: 分配触发脉冲给子模块组内部的子模块;
步骤 4: 子模块组之间进行均压。
所述步骤 1中, 子模块组为可控电压源, 可控电压源的控制信号为子模块组 的参考电压 Vre/。 所述步骤 2中, 取整后的参考阶梯波电压 Vs >w 表示为 Vstair_wave + Sk) (1)
Figure imgf000004_0001
其中, Vre/是子模块组的参考电压, Vsm是子模块组的平均电压, floor 函数 是负无穷方向的取整函数, ¾是子模块组的取整修正量, Sk =(2k_i、/2N + mk , 其中 fc=l, 2, ...... N; »¾为整数, 且!; mA =0, 子模块组的取整修正量 的平 均值为 0.5, 即: 丄|¾ =0.5。 所述步骤 3包括以下步骤:
步骤 3-1: 判断桥臂电流的方向为正方向还是负方向;
步骤 3-2: 根据桥臂电流的方向对子模块快进行投入或切除。
步骤 3-3: 判断已投入的子模块数目和需要投入的子模块数目是否一致, 若 不一致,则需要切除或投入已投入的子模块和需要投入的子模块差值数目的子模 块, 使二者重新一致。
所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为正方向, 则桥臂电流对已投入的子模 块的电容进行充电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其切除。 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行充电的过程中,如果已投入的子模块 中电容电压较高的子模块比未投入子模块中电容电压较低的子模块的电压高 U , 则将已投入的子模块中电容电压较高的子模块切除, 同时将未投入子模块 中电容电压较低的子模块投入。
所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为负方向, 则桥臂电流对已投入的子模 块的电容进行放电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其切除。 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行放电的过程中,如果已投入的子模块 中电压较低的子模块比未投入子模块中电压较高的子模块的电容电压低 ^, 则 将已投入的子模块中电容电压较低的子模块切除,同时将未投入子模块中电容电 压较高的子模块投入。
所述步骤 4中, 子模块组之间按照以下均压控制方式进行均压:
方式 1 : N个子模块组的取整修正量 在 N个子模块组之间循环使用, 以消 除由于取整修正量的不同而引起的子模块组的电压不均衡;
方式 2: 对子模块组的平均电压 Vsm进行排序, 当模块化多电平变流器工作 在逆变状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从小到大的 子模块组,使电容平均电压低的子模块组充电较多; 当模块化多电平变流器工作 在整流状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从大到小的 子模块组, 电容平均电压高的子模块组放电较多;
方式 3: 根据子模块组的平均电压 Vsm与换流链平均电压的差值, 在子模块 组的电压调制波中叠加直流分量或交流分量,对平均电压较高的子模块组进行放 电, 对平均电压较低的子模块组进行充电, 以使得子模块组电压均衡。
与现有技术相比, 本发明的有益效果在于:
1、 将子模块组视为独立的可控电压源, 子模块组内部采用阶梯波调制, 子 模块组之间的耦合大大减小,因此大大降低了调制算法和控制算法对软硬件的要 求;
2、 子模块组之间采用不同的取整修正量,可以达到类似于载波移相的目的, 使子模块组的谐波相互抵消, 从而使换流链输出的电压波形更接近于正弦波;
3、 子模块之间采用恰当的均压控制方式, 可以使子模块组之间的电压保持 均衡, 从而能够保证变流器能够正常运行。 附图说明
图 1 是模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法原理图;
图 2 是模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法中模块化多电平换 流器结构图。 具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
提供一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法,所述方法包括以 下步骤:
步骤 1: 将换流链中的子模块分成 N个子模块组;
步骤 2: 将子模块组的参考电压取整, 得到取整后的参考阶梯波电压 V · ;,
步骤 3: 分配触发脉冲给子模块组内部的子模块;
步骤 4: 子模块组之间进行均压。
所述步骤 1中, 子模块组为可控电压源, 可控电压源的控制信号为子模块组
floor {-^ + Sk) (1) 其中, Vre/是子模块组的参考电压, Vsm是子模块组的平均电压, floor 函数 是负无穷方向的取整函数, 是子模块组的取整修正量, Sk =(2k_ /2N + mk , 其中 fc=l, 2, ...... N; »¾为整数, 且 mA =0, 子模块组的取整修正量 的平 均值为 0.5, BP: -∑¾ =0.5 所述步骤 3包括以下步骤: 步骤 3-1 : 判断桥臂电流的方向为正方向还是负方向;
步骤 3-2: 根据桥臂电流的方向对子模块快进行投入或切除。
步骤 3-3: 判断已投入的子模块数目和需要投入的子模块数目是否一致, 若 不一致,则需要切除或投入已投入的子模块和需要投入的子模块差值数目的子模 块, 使二者重新一致。
所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为正方向, 则桥臂电流对已投入的子模 块的电容进行充电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其切除。 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行充电的过程中,如果已投入的子模块 中电容电压较高的子模块比未投入子模块中电容电压较低的子模块的电压高 U , 则将已投入的子模块中电容电压较高的子模块切除, 同时将未投入子模块 中电容电压低的子模块投入。
所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为负方向, 则桥臂电流对已投入的子模 块的电容进行放电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其切除。 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行放电的过程中,如果已投入的子模块 中电压较低的子模块比未投入子模块中电压较高的子模块的电容电压低 ^, 则 将已投入的子模块中电容电压较低的子模块切除,同时将未投入子模块中电容电 压较高的子模块投入。
所述步骤 4中, 子模块组之间按照以下均压控制方式进行均压:
方式 1 : N个子模块组的取整修正量 在 N个子模块组之间循环使用, 以消 除由于取整修正量的不同而引起的子模块组的电压不均衡;
方式 2: 对子模块组的平均电压 Vsm进行排序, 当模块化多电平变流器工作 在逆变状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从小到大的 子模块组,使电容平均电压低的子模块组充电较多; 当模块化多电平变流器工作 在整流状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从大到小的 子模块组, 电容平均电压高的子模块组放电较多;
方式 3: 根据子模块组的平均电压 Vsm与换流链平均电压的差值, 在子模块 组的电压调制波中叠加直流分量或交流分量,对平均电压较高的子模块组进行放 电, 对平均电压较低的子模块组进行充电, 以使得子模块组电压均衡。
最后应当说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制, 尽 管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理 解: 依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换, 而未脱离本发明 精神和范围的任何修改或者等同替换, 其均应涵盖在本发明的权利要求范围当 中。

Claims

权 利 要 求
1. 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法, 其特征在于: 所 述方法包括以下步骤:
步骤 1: 将换流链中的子模块分成 N个子模块组;
步骤 2: 将子模块组的参考电压取整, 得到取整后的参考阶梯波电压 V . ;,
步骤 3: 分配触发脉冲给子模块组内部的子模块;
步骤 4: 子模块组之间进行均压。
2. 根据权利要求 1 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 所述步骤 1中, 子模块组为可控电压源, 可控电压源的控制信 号为子模块组的参考电压 Vre/
3. 根据权利要求 1 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 所述步骤 2中, 取整后的参考阶梯波电压 Vs >w 表示为
Vstair_wave + Sk) (1)
Figure imgf000009_0001
其中, Vre/是子模块组的参考电压, Vsm是子模块组的平均电压, floor 函数 是负无穷方向的取整函数, ¾是子模块组的取整修正量, Sk =(2k_i、/2N + mk , 其中 fc=l, 2, ...... N; »¾为整数, 且!; mA =0, 子模块组的取整修正量 的平 均值为 0.5, 即: 丄|¾ =0.5。
4. 根据权利要求 1 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 所述步骤 3包括以下步骤:
步骤 3-1: 判断桥臂电流的方向为正方向还是负方向;
步骤 3-2: 根据桥臂电流的方向对子模块快进行投入或切除;
步骤 3-3: 判断已投入的子模块数目和需要投入的子模块数目是否一致, 若 不一致,则需要切除或投入已投入的子模块和需要投入的子模块差值数目的子模 块, 使二者重新一致。
5. 根据权利要求 4 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为正方向, 则桥臂电流对 已投入的子模块的电容进行充电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其切除。
6. 根据权利要求 5 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行充电的过程中, 如果已 投入的子模块中电容电压较高的子模块比未投入子模块中电容电压较低的子模 块的电压高 ^, 则将已投入的子模块中电容电压较高的子模块切除, 同时将未 投入子模块中电容电压较低的子模块投入。
7. 根据权利要求 4 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 所述步骤 3-2中, 若桥臂电流的方向为负方向, 则桥臂电流对 已投入的子模块的电容进行放电, 对子模块进行投入或切除过程为:
A) 若需投入子模块, 则找出未投入子模块中电压较高的子模块, 将其投入;
B) 若需切除子模块, 则找出未投入子模块中电压较低的子模块, 将其切除。
8. 根据权利要求 7 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法, 其特征在于: 桥臂电流对已投入的子模块的电容进行放电的过程中, 如果已 投入的子模块中电压较低的子模块比未投入子模块中电压较高的子模块的电容 电压低 ^, 则将已投入的子模块中电容电压较低的子模块切除, 同时将未投入 子模块中电容电压较高的子模块投入。
9. 根据权利要求 1 所述的模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方 法,其特征在于:所述步骤 4中,子模块组之间按照以下均压控制方式进行均压: 方式 1 : N个子模块组的取整修正量 在 N个子模块组之间循环使用, 以消 除由于取整修正量的不同而引起的子模块组的电压不均衡;
方式 2: 对子模块组的平均电压 Vsm进行排序, 当模块化多电平变流器工作 在逆变状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从小到大的 子模块组,使电容平均电压低的子模块组充电较多; 当模块化多电平变流器工作 在整流状态时, 将子模块组的取整修正量 从大到小依次赋给电压从大到小的 子模块组, 电容平均电压高的子模块组放电较多;
方式 3: 根据子模块组的平均电压 Vsm与换流链平均电压的差值, 在子模块组的 电压调制波中叠加直流分量或交流分量, 对平均电压较高的子模块组进行放电, 对平均电压较低的子模块组进行充电, 以使得子模块组电压均衡。
PCT/CN2013/087801 2013-04-10 2013-11-26 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法 WO2014166261A1 (zh)

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WO (1) WO2014166261A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016109077A1 (de) 2016-05-18 2017-11-23 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines modularen Multilevelkonverters
CN114063694A (zh) * 2021-10-27 2022-02-18 广东电网有限责任公司广州供电局 电压调制方法、装置、计算机设备及存储介质
CN117155117A (zh) * 2023-10-31 2023-12-01 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 一种高压大容量直流变压器调控方法及系统

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103199729B (zh) * 2013-04-10 2016-01-20 国家电网公司 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法
CN103390916B (zh) * 2013-07-12 2016-07-06 上海交通大学 储能链式功率转换系统阶梯波调制相内soc均衡方法
CN103532419B (zh) * 2013-09-09 2016-01-20 西安交通大学 一种模块化多电平换流器的模块电容电压均压控制方法
CN103731124B (zh) * 2014-01-24 2016-05-11 电子科技大学 一种阶梯波产生电路
CN104201910A (zh) * 2014-09-12 2014-12-10 东南大学 适用于vsc-hvdc的三相模块化多电平换流器的子模块电容电压平衡控制方法
CN104201909A (zh) * 2014-09-12 2014-12-10 东南大学 一种用于vsc-hvdc的三相模块化多电平换流器及其载波移相调制方法
CN105743360B (zh) * 2014-12-11 2018-01-19 南京南瑞继保电气有限公司 一种子模块分布式控制方法、装置和系统
CN105337522B (zh) * 2015-11-03 2018-05-25 湖南大学 一种模块化多电平换流器的双载波调制方法
CN106208704B (zh) * 2016-07-18 2019-08-23 上海交通大学 隔离型模块化多电平dc-dc变换器的桥臂间移相调制方法
CN110707910B (zh) * 2019-09-12 2021-08-03 西南交通大学 模块化多电平变流器分布式控制系统的断网保护策略
CN117040082B (zh) * 2023-10-08 2024-01-05 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 M3c换流器桥臂非侵入式预充电方法、装置、设备及介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102130619A (zh) * 2011-03-21 2011-07-20 中国电力科学研究院 一种模块化多电平变流器的均压控制方法
CN102498656A (zh) * 2009-09-15 2012-06-13 Abb研究有限公司 三次谐波分量到基本参考波形的添加
CN102594192A (zh) * 2010-11-30 2012-07-18 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 基于非线性规划的阶梯波脉宽调制方法
CN102916592A (zh) * 2012-11-12 2013-02-06 华北电力大学 一种模块化多电平换流器的子模块分组均压控制方法
CN103199729A (zh) * 2013-04-10 2013-07-10 国家电网公司 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101594045A (zh) * 2009-07-06 2009-12-02 中国电力科学研究院 一种模块化多电平换流器的特定消谐方法
KR20120111524A (ko) * 2011-04-01 2012-10-10 엘에스산전 주식회사 하프 브리지 인버터 모듈을 포함하는 멀티-레벨 인버터
CN102323545B (zh) * 2011-08-25 2014-03-12 中国电力科学研究院 柔性直流输电mmc阀稳态运行试验的功率环试验方法
CN102594190B (zh) * 2012-04-11 2014-03-26 北京交通大学 一种模块组合多电平变换器的方波脉冲循环调制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102498656A (zh) * 2009-09-15 2012-06-13 Abb研究有限公司 三次谐波分量到基本参考波形的添加
CN102594192A (zh) * 2010-11-30 2012-07-18 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 基于非线性规划的阶梯波脉宽调制方法
CN102130619A (zh) * 2011-03-21 2011-07-20 中国电力科学研究院 一种模块化多电平变流器的均压控制方法
CN102916592A (zh) * 2012-11-12 2013-02-06 华北电力大学 一种模块化多电平换流器的子模块分组均压控制方法
CN103199729A (zh) * 2013-04-10 2013-07-10 国家电网公司 一种模块化多电平变流器子模块分组阶梯波调制方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016109077A1 (de) 2016-05-18 2017-11-23 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines modularen Multilevelkonverters
CN114063694A (zh) * 2021-10-27 2022-02-18 广东电网有限责任公司广州供电局 电压调制方法、装置、计算机设备及存储介质
CN114063694B (zh) * 2021-10-27 2023-10-20 广东电网有限责任公司广州供电局 电压调制方法、装置、计算机设备及存储介质
CN117155117A (zh) * 2023-10-31 2023-12-01 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 一种高压大容量直流变压器调控方法及系统
CN117155117B (zh) * 2023-10-31 2024-03-22 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 一种高压大容量直流变压器调控方法及系统

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CN103199729A (zh) 2013-07-10
CN103199729B (zh) 2016-01-20

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