[发明专利]一种全桥MMC式高压三相‑单相直接变换器及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201510392007.7 申请日: 2015-07-07
公开(公告)号: CN104967347B 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 马伏军;徐千鸣;周奔 申请(专利权)人: 湖南大学
主分类号: H02M7/49 分类号: H02M7/49
代理公司: 长沙正奇专利事务所有限责任公司43113 代理人: 马强,王娟
地址: 410082 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 mmc 高压 三相 单相 直接 变换器 及其 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及MMC式高压电力电子变换领域,特别是一种全桥MMC式高压三相-单相直接变换器其控制方法。

背景技术

目前我国大型大功率的此类设备陈旧,绝大部分设备为直接恒速拖动,长期工作在低负载、低运行效率状态下,缺少相应的调速手段,每年浪费大量的电能。若通过对占工业用电30%以上的各种风机、泵类负载进行变频调速改造使其实现变速运行,配置高压变频调速系统实现变频节能,提高工业能源利用率,降低工业能耗,节约的能量将非常可观,这对我国国民经济的发展具有重大意义。

传统两电平结构高压变频器拓扑结构与传统的低压变频器类似,采用功率开关管串联技术,通过串联多个功率器件提高器件的耐压能力,组成一个等效的高耐压功率开关管,直接采用成熟的低压变频器的技术。电路只能调制固定电压的脉宽,输出也是固定的波形。这种结构的优点是可以直接采用成熟的控制技术,控制简单,其缺点是动态均压难、输出dv/dt过大、谐波含量高,容易损坏电机,不能满足工业生产。而且随着电平数的增多,输出波形质量降低,谐波数量也会增加。同时,开关频率和电力电子器件的功率往往是成反比的,即开关频率越高,功率越小。但是,在高压、大功率的场合就无法使用这样的电力电子器件。目前电力电子器件的性能水平达到了瓶颈,所以只能从优化拓扑结构和控制方式入手。从提高电力系统控制能力、治理电力系统的无功与谐波污染、提高交流电机传动系统的节能效果与性能这些方面分析可知,开发与研究多电平逆变器具有十分重要的意义。

如今,高压变频器中三电平结构和多电平结构使用较多。于1979年德国学者Holtz首次提出了三电平拓扑结构,其主电路是在常规两电平结构的基础上,在每相桥臂上增加一对开关,以辅助中点钳位。三电平功率变换器结构提出后,经过许多学者的努力,发展了三种得到实际应用的电压型多电平逆电路的拓扑结构:二极管钳位型多电平变换器、飞跨电容型多电平变换器和单元级联型多电平变换器。其中,单元级联型多电平拓扑结构是由独立的标准低压功率单元串联而成,能够运用于电机带动负载运行,可以加入电网系统中,对于提高多电平逆变器的电压和减少输出谐波含量起到重要作用。罗宾康公司首先研发了H桥级联型模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter,MMC),将IGBT使用在单元级联型高压变频器中,采用若干个低压变频的两电平拓扑结构来实现高压变频,高压交流电经过移相变压器,转换成为低压电,再经过交-直-交低压变频,在逆变侧级联叠加实现高压交流电输出,大大降低了高压逆变器的输入输出谐波。

级联型多电平拓扑结构输入功率因数较高,对电网谐波污染较小、电机的转矩脉动小,各部分功率单元以模块为单位进行串联,易于控制,便于维修,是目前应用得最为广泛、最为成熟的一种高压变频器拓扑结构。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种全桥MMC式高压三相-单相直接变换器其控制方法。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种全桥MMC式高压三相-单相直接变换器,包括六个H桥链节和六个滤波电感,每个H桥链节包括多个级联的H桥模块,所述六个H桥链节分成两组,每组三个H桥链节,所述每组的三个H桥链节一端各通过一个滤波电感L连接至三相电网,每组的三个H桥链节另一端星型连接;两组H桥链节的星型连接点分别连接于单相负载的两端。

本发明还提供了一种上述全桥MMC式高压三相-单相直接变换器的控制方法,包括以下步骤:

1)检测三相直流侧电压平均值:

其中,n表示每个H桥链节的级联模块数;uda1x表示A1相H桥链节第x个H桥单元的直流侧电压;uda2x表示A2相链节第x个H桥单元的直流侧电压;其他依次类推;A1相H桥链节、B1相H桥链节、C1相H桥链节为其中一组H桥链节中的三个H桥链节;A2相H桥链节、A2相H桥链节、A2相H桥链节为另外一组H桥链节中的三个H桥链节;

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