A modular multilevel converter module of zwitterionicheterogemini midpoint potential balance control method, composed of zwitterionicheterogemini module and half bridge sub modules MMC, each phase of the bridge arm and the lower arm, the upper arm and the lower bridge arm is composed of I module and N I half bridge a Gemini module connected in series; each half bridge module contains 2 IGBT, 2 diodes and 1 capacitors, each zwitterionicheterogemini module contains 4 IGBT, 4 diodes and 2 capacitors; when the DC side of the MMC fault, blocking all IGBT, the capacitor voltage forced diode reverse conduction stop blocking fault current; the zwitterionicheterogemini module midpoint potential balance control, maintain MMC zwitterionicheterogemini module containing zwitterionicheterogemini module and neutral point potential balance half bridge sub modules, improve zwitterionicheterogemini module and based on Operational reliability and security of MMC with half bridge submodule.
【技术实现步骤摘要】
模块化多电平换流器不对称双子模块中点电位均衡控制方法
本专利技术涉及电力电子
,特别是一种模块化多电平换流器(modularmulti-leverconverter,以下简称为MMC)不对称双子模块中点电位均衡控制方法。
技术介绍
由于缺少高压直流断路器技术,直流侧短路故障是柔性高压直流输电所面对的一个重要问题,严重影响柔性高压直流输电技术的发展。采用模块化多电平换流器技术的柔性高压直流输电系统,在直流侧短路故障的情况下,半桥型MMC的子模块具有续流能力,闭锁开关管后,续流二极管为交流系统向直流故障点馈入故障电流提供了通路,交流系统侧发生三相虚短。目前处理直流侧故障的方法有三种:(1)利用交流侧断路器切断故障点与交流系统的连接;(2)利用直流侧断路器切除故障线路;(3)利用换流器自身结构实现直流侧故障的自清除。虽然半桥型MMC在功率器件数量及系统损耗等方面有较大的优势,但该结构不具备直流故障自清除能力。在系统直流侧发生短路故障的情况下,交流电网、续流二极管以及故障点构成故障电流回路,电网被虚短,后果严重,必须借助交流侧断路器切断交流系统和故障点的连接。当前建成的柔性高压直流输电工程都是采用断开交流侧断路器的方法来切断直流侧故障线路。虽然断开交流侧断路器可以清除故障电流,但由于交流侧断路器是机械开关,响应速度慢,所以采用这种方法无法做到快速切除。另外在交流断路器断开的过程中,续流二极管也承受了巨大的故障电流,可能因此而损坏。断开直流断路器可以快速清除和隔离故障。目前高压直流断路器的形式也有很多种,比如常规机械式、固态式以及这两种的混合型。但是,目前高压 ...
【技术保护点】
一种模块化多电平换流器不对称双子模块中点电位均衡控制方法,构成包括三相结构相同的多电平换流器,每相都由上桥臂和下桥臂构成,所述的上桥臂和下桥臂各由i个半桥子模块(HSM1~HSMi)与N‑i个不对称双子模块(SMi+1~SMN)串接组成,所述的上桥臂的第1个子模块(HSM1)的自由端与多电平换流器的直流母线的正极相连,所述的下桥臂的第N个子模块(SMN)的自由端与多电平换流器的直流母线的负极相连,所述的上桥臂的第N个双子模块(SMN)的自由端与下桥臂的第1个子模块(HSM1)的自由端与交流线相连;每个半桥子模块(HSM)由两个全控开关器件及反并联二极管和一个直流电容构成:两个全控开关器件串联且形成子模块的直流正负极,两个二极管分别与所述的两个全控开关器件反并联,所述的直流电容与所述的两个串联的全控开关器件并联,所述的两个全控开关器件的连接点和第二全控开关器件的负极作端口串接在每相桥臂的电路中;每个不对称双子模块(SM)构成是:第一二极管(D
【技术特征摘要】
1.一种模块化多电平换流器不对称双子模块中点电位均衡控制方法,构成包括三相结构相同的多电平换流器,每相都由上桥臂和下桥臂构成,所述的上桥臂和下桥臂各由i个半桥子模块(HSM1~HSMi)与N-i个不对称双子模块(SMi+1~SMN)串接组成,所述的上桥臂的第1个子模块(HSM1)的自由端与多电平换流器的直流母线的正极相连,所述的下桥臂的第N个子模块(SMN)的自由端与多电平换流器的直流母线的负极相连,所述的上桥臂的第N个双子模块(SMN)的自由端与下桥臂的第1个子模块(HSM1)的自由端与交流线相连;每个半桥子模块(HSM)由两个全控开关器件及反并联二极管和一个直流电容构成:两个全控开关器件串联且形成子模块的直流正负极,两个二极管分别与所述的两个全控开关器件反并联,所述的直流电容与所述的两个串联的全控开关器件并联,所述的两个全控开关器件的连接点和第二全控开关器件的负极作端口串接在每相桥臂的电路中;每个不对称双子模块(SM)构成是:第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)与第四二极管(D4)分别与反并联第一全控开关器件(T1)、第二全控开关器件(T2)、第三全控开关器件(T3)和第四全控开关器件(T4),所述的第一全控开关器件(T1)和第二全控开关器件(T2)串联且形成不对称双子模块的直流正负极,第一电容(C1)和第二电容(C2)串联后与所述的串联的第一全控开关器件(T1)、第二全控开关器件(T2)并联,所述的第三全控开关器件(T3)与第四全控开关器件(T4)串联,所述的第三全控开关器件(T3)的另一端与第一电容(C1)和第二电容(C2)的连接点相连,所述的第四全控开关器件(T4)的另一端与所述的不对称双子模块的直流负极相连,第一全控开关器件(T1)与第二全控开关器件(T2)的连接点和第三全控开关器件(T3)与第四全控开关器件(T4)的连接点作为不对称双子模块的端口串接在每相桥臂的电路中;其中,N为大于2的整数,i<N的整数;所述MMC第k个不对称双子模块的2个电容电压信号输出端与控制器对应的电容电压信号测量入端相连;所述MMC第k个不对称双子模块的桥臂电流信号输出端与所述控制器对应的桥臂电流信号测量输入端相连,所述MMC第k个不对称双子模块的控制器的输出控制信号分别控制...
【专利技术属性】
技术研发人员:李国杰,朱明琳,杭丽君,江秀臣,
申请(专利权)人:上海交通大学,
类型:发明
国别省市:上海,31
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