【技术实现步骤摘要】
电容复用型MMC电容电压平衡控制方法、装置及设备
[0001]本专利技术涉及多电平电力电子换流器
,具体为电容复用型MMC电容电压平衡控制方法、装置及设备。
技术介绍
[0002]电容复用型模块化多电平变流器(Modular Multilevel Converter,MMC)采用了模块化结构及子模块电容复用结构,其在具备电压及功率扩展灵活、交流输出电能质量高、子模块开关频率低、高效率及高可靠性、易于实现冗余运行的优势的同时,可有效降低子模块电容电压波动,从而可显著减少子模块电容容量、减少换流阀体积,故其在可再生能源并网、轨道交通供电、大功率电机驱动领域广受关注。
[0003]由于电容复用型MMC中储能电容悬浮分散在其各个子模块中,同一时刻同一子模块不同的投切状态将导致复用电容不同的充放电状态,若不施加额外控制将极易导致桥臂内子模块电容电压发散。针对电容复用型MMC桥臂内子模块电容电压平衡控制问题,目前已有方法通过分别对三相桥臂电流、桥臂内子模块电容电压排序,从而选择子模块最优开关状态实现桥臂内子模块电容电压平衡,但上述方法需要可靠的桥臂电流传感器,在桥臂电流传感器出现输出误差或输出故障时将严重影响电容电压平衡控制效果,限制了上述方法在实际工程中的应用范围,为此,我们提出电容复用型MMC电容电压平衡控制方法、装置及设备。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的在于提供一种电容复用型MMC电容电压平衡控制方法、装置及设备,通过在每个控制周期内将桥臂内子模块电容电压排序,并计算桥臂内子模块 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.电容复用型MMC电容电压平衡控制方法,其特征在于,具体包括以下步骤:接收第k(k=1,2,
…
)个控制周期上桥臂或下桥臂内各子模块的电容电压数据,并基于调制波大小采用调制方法进行调制计算,得到同一桥臂各相需投入的子模块数目;根据所述电容电压数据,对第k个控制周期上桥臂或下桥臂内子模块电容电压进行降序排序;根据所述电容电压数据,计算得到第k个控制周期上桥臂或下桥臂内子模块电容电压的极差及标准差;根据第k个控制周期桥臂内子模块电容电压排序结果及第k(k=2,3,
…
)个控制周期上桥臂或下桥臂内子模块电容电压的极差及标准差相对第k
‑
1个控制周期的变化,将第k个控制周期上桥臂或下桥臂子模块分组,并确定各组子模块的开关状态,用于实现上桥臂或下桥臂内子模块电容电压的平衡。2.根据权利要求1所述的电容复用型MMC电容电压平衡控制方法,其特征在于,以上桥臂为例,所述上桥臂内子模块电容电压降序排序结果为:电容电压最高的子模块在降序序列中对应序号1,电容电压次高的子模块在降序序列中对应序号2,依次类推,电容电压最低的子模块在降序序列中对应序号n,其中n为上桥臂子模块数量。3.根据权利要求2所述的电容复用型MMC电容电压平衡控制方法,其特征在于,以上桥臂为例,第k个控制周期桥臂内所有子模块电容电压的极差R
n,k
及标准差σ
n,k
的计算公式为:公式
①
中,n是上桥臂内的子模块数目,u
cu1,k
、u
cu2,k
、
…
、u
cun,k
分别为上桥臂内的第1个、第2个、
…
、第n个子模块的电容电压在第k个控制周期的采样值,V
cu_max,k
是第k个控制周期上桥臂所有子模块电容电压采样值的最大值,V
cumink
是第k个控制周期上桥臂所有子模块电容电压采样值的最小值。4.根据权利要求3所述的电容复用型MMC电容电压平衡控制方法,其特征在于,以上桥臂为例,第k个控制周期桥臂内子模块的分组方式为:(1)电容电压降序序列中对应序号n
‑
N
uI,k
+1~n的子模块分为组1;(2)电容电压降序序列中对应序号n
‑
N
uI,k
‑
N
uII,k
+1~n
‑
N
uI,k
的子模块分为组2;(3)电容电压降序序列中对应序号n
‑
N
uI,k
‑
N
uII,k
‑
N
uIII,k
+1~n
‑
N
uI,k
‑
N
uII,k
的子模块分为组3;(4)电容电压降序序列中对应序号1~n
‑
N
uI,k
‑
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