模块化嵌入式多级转换器和使用方法技术

技术编号:15127298 阅读:128 留言:0更新日期:2017-04-10 04:52
模块化嵌入式多级转换器(MEMC)包括第一相位部分和第二相位部分。第一相位部分包括用于耦合在正DC总线与中点节点之间的第一相位分支的第一开关栈。第二相位部分包括用于耦合在中点节点与负DC总线之间的第二相位分支的第二开关栈。在正DC总线与负DC总线之间的DC电压可分配在第一相位分支和第二相位分支中部署的开关单元之间。通过调节在中点节点的DC电压以平衡在开关单元之间的能量,控制DC电压的分配。

【技术实现步骤摘要】

技术介绍
本公开内容的领域一般涉及三相位功率转换系统,并且更具体地说,涉及模块化嵌入式多级转换器(MEMC)和其使用方法。大多数已知多级转换器与普通的双级转换器相比,具有几个优点,例如,改进的功率质量、由于更低开关频率而相对更高的效率及在电网与诸如光伏(PV)、燃料电池和风力涡轮等一个或更多个可再生源之间连接的能力。至少一些已知多级转换器配置有模块化结构并且无变压器。模块化结构有利于换算到各种功率和电压电平的此类已知多级转换器的堆叠。此类多级转换器的示例包括模块化多级转换器(MMC)和MEMC。MMC和MEMC采用以栈布置的大量的完全可控半导体开关,如绝缘栅双极晶体管(IGBT)、金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)、场效晶体管(FET)、栅极可关断晶闸管、绝缘栅换流晶闸管(IGCT)、注入增强栅晶体管(IEGT)、基于碳化硅的开关、基于氮化钾的开关及基于砷化镓的开关,该栈以不同方式将分支耦合到多级转换器的直流电(DC)侧。能量平衡是操作多级转换器的重要方面。在MEMC中,在系统级平衡能量,这有利于均衡在交流电(AC)侧上的功率和在直流电(DC)侧上的功率。能量进一步在MEMC的分支之间和在分支内得到平衡。此外,MMC中采用的分支能量平衡技术依赖在DC总线之间并联耦合的相位分支之间的电流分配,该技术在其中相位分支在DC总线之间串联耦合的MEMC中不适用。
技术实现思路
一方面,提供了一种模块化嵌入式多级转换器(MEMC)。MEMC包括第一相位部分和第二相位部分。第一相位部分包括用于耦合在正DC总线与中点节点之间的第一相位分支的第一开关栈。第二相位部分包括用于耦合在中点节点与负DC总线之间的第二相位分支的第二开关栈。在正DC总线与负DC总线之间的DC电压可分配在第一相位分支和第二相位分支中部署的开关单元之间。另一方面,提供了一种操作MEMC的方法。方法包括控制用于MEMC的多个开关。在受到控制时,多个开关在正DC电压源与中点节点之间耦合第一相位分支。多个开关也在中点节点与负DC电压源之间耦合第二相位分支。多个开关还将第三相位分支的相对端耦合到中点节点。方法还包括在中点节点调节中点电压的AC分量。中点电压的AC分量经调节,以便经在第一相位分支、第二相位分支和第三相位分支之间的AC电流环路,平衡分支能量。方法也包括通过控制在第一相位分支和第二相位分支之间分配的DC电压,调节中点电压的DC分量以平衡分支能量。在仍有的另一方面,提供了一种功率转换系统。功率转换系统包括MEMC和控制器。MEMC包括对应于三个相位的三个相位分支。控制器耦合到MEMC,并且可用于控制多个开关。多个开关配置成以不同方式将三个相位分支耦合到正DC电压源、负DC电压源和中点节点。控制器配置成调节中点电压的AC分量和中点电压的DC分量以平衡在三个相位分支中的相应能量。1.一种模块化嵌入式多级转换器(MEMC),包括:包括第一开关栈和第一相位分支的第一相位部分,其中所述第一开关栈配置成耦合在正直流电(DC)总线与中点节点之间的所述第一相位分支;以及包括第二开关栈和第二相位分支的第二相位部分,其中所述第二开关栈配置成耦合在所述中点节点与负DC总线之间的所述第二相位分支,其中在所述正DC总线与所述负DC总线之间的DC电压可分配在所述第一相位分支和所述第二相位分支中部署的开关单元之间,并且其中通过调节在所述中点节点的DC电压以平衡在所述开关单元之间的能量,控制所述DC电压的分配。2.如技术方案1所述的MEMC,还包括有第三开关栈和第三相位分支的第三相位部分,其中所述第三开关栈配置成耦合所述第三相位分支的相对端到所述中点节点。3.如技术方案2所述的MEMC,其中用于所述第一相位部分、所述第二相位部分和所述第三相位部分的交流电(AC)与流过所述第一相位部分和所述第二相位部分的DC解耦。4.如技术方案2所述的MEMC,其中与所述第三开关栈组合的所述第一开关栈配置成在所述第一相位分支和所述第三相位分支之间形成交流电(AC)环路。5.如技术方案2所述的MEMC,其中与所述第三开关栈组合的所述第二开关栈配置成定义在所述第二相位分支和所述第三相位分支之间的交流电(AC)环路。6.如技术方案1所述的MEMC,其中所述第一开关栈和所述第二开关栈可由功率转换控制器控制。7.如技术方案1所述的MEMC,其中所述第一开关栈还配置成在以后在所述中点节点与所述负DC总线之间耦合所述第一相位分支。8.一种操作模块化嵌入式多级转换器(MEMC)的方法,所述方法包括:控制用于所述MEMC的多个开关以执行以下操作:在正DC电压源与中点节点之间耦合第一相位分支;在所述中点节点与负DC电压源之间耦合第二相位分支;以及将第三相位分支的相对端耦合到所述中点节点;在所述中点节点调节中点电压的AC分量以在所述第一相位分支、第二相位分支和所述第三相位分支之间平衡AC电流环路;以及调节所述中点电压的DC分量以平衡在所述第一相位分支和所述第二相位分支之间分配的DC电压。9.如技术方案8所述的方法,其中调节所述中点电压的AC分量包括在所述中点节点应用共模电压。10.如技术方案8所述的方法,其中控制所述多个开关包括对多个晶闸管进行换流。11.如技术方案8所述的方法,其中调节所述DC分量包括调节所述第一相位分支和所述第二相位分支中的开关单元电压。12.如技术方案11所述的方法,其中调节所述DC分量还包括:在所述第一相位分支中调节用于耦合在所述正DC电压源与第一相位端子之间的至少一个开关单元的电压;以及在所述第二相位分支中调节用于耦合在所述负DC电压源与第二相位端子之间的至少另一开关单元的电压;以及13.如技术方案11所述的方法,其中调节所述DC分量还包括:在所述第一相位分支中保持用于耦合在第一相位端子与所述中点节点之间的至少一个开关单元的电压;以及在所述第二相位分支中保持用于耦合在第二相位端子与所述中点节点之间的至少另一开关单元的另一电压。14.如技术方案8所述的方法,还包括以后控制所述多个开关以执行以下操作:在所述正DC电压源与所述中点节点之间耦合所述第二相位分支;在所述中点节点与所述负DC电压源之间耦合所述第一相位分支;以及将所述第三相位分支的所述相对端耦合到所述中点节点。15.一种功率转换系统,包括:具有对应于三个相位的三个相位分支的模块化嵌入式多级转换器(MEMC);以及控制器,耦合到所述MEMC并且用于控制多个开关,所述多个开关配置成以不同方式耦合所述三个相位分支到正直流电(DC)电压源、负DC电压源和中点节点,其中所述控制器配置成调节中点电压的交流电(AC)分量和所述中点电压的DC分量以平衡所述三个相位分支中的相应能量。16.如技术方案15所述的功率转换系统,其中所述三个相位分支每个包括耦合到相位端子的上相位臂和下相位臂。17.如技术方案16所述的功率转本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种模块化嵌入式多级转换器(MEMC),包括:包括第一开关栈和第一相位分支的第一相位部分,其中所述第一开关栈配置成耦合在正直流电(DC)总线与中点节点之间的所述第一相位分支;以及包括第二开关栈和第二相位分支的第二相位部分,其中所述第二开关栈配置成耦合在所述中点节点与负DC总线之间的所述第二相位分支,其中在所述正DC总线与所述负DC总线之间的DC电压可分配在所述第一相位分支和所述第二相位分支中部署的开关单元之间,并且其中通过调节在所述中点节点的DC电压以平衡在所述开关单元之间的能量,控制所述DC电压的分配。

【技术特征摘要】
2014.11.17 US 14/5435161.一种模块化嵌入式多级转换器(MEMC),包括:
包括第一开关栈和第一相位分支的第一相位部分,其中所述第一开关栈配置成耦合在正直流电(DC)总线与中点节点之间的所述第一相位分支;以及
包括第二开关栈和第二相位分支的第二相位部分,其中所述第二开关栈配置成耦合在所述中点节点与负DC总线之间的所述第二相位分支,其中在所述正DC总线与所述负DC总线之间的DC电压可分配在所述第一相位分支和所述第二相位分支中部署的开关单元之间,并且其中通过调节在所述中点节点的DC电压以平衡在所述开关单元之间的能量,控制所述DC电压的分配。
2.如权利要求1所述的MEMC,还包括有第三开关栈和第三相位分支的第三相位部分,其中所述第三开关栈配置成耦合所述第三相位分支的相对端到所述中点节点。
3.如权利要求2所述的MEMC,其中用于所述第一相位部分、所述第二相位部分和所述第三相位部分的交流电(AC)与流过所述第一相位部分和所述第二相位部分的DC解耦。
4.如权利要求2所述的MEMC,其中与所述第三开关栈组合的所述第一开关栈配置成在所述第一相位分支和所述第三相位分支之间形成交流电(AC)环...

【专利技术属性】
技术研发人员:张迪LJ加塞斯AA罗克希尔
申请(专利权)人:通用电气能源能量变换技术有限公司
类型:发明
国别省市:英国;GB

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