
![[雙語翻譯]--外文翻譯--模塊化多電平變換器(mmc)的脈沖寬度調制的實驗和控制(譯文)_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2020-10/9/22/180242c8-1ba8-4fa7-8d6f-24ce3d274859/180242c8-1ba8-4fa7-8d6f-24ce3d2748591.gif)
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文檔簡介
1、中文 中文 6383 字,4500 單詞, 單詞,2.1 萬英文字符 萬英文字符出處: 出處:Hagiwara M, Akagi H. Control and Experiment of Pulsewidth-Modulated Modular Multilevel Converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(7):1737-1746.模塊化多電平變換器
2、 模塊化多電平變換器(MMC) (MMC)的脈沖寬度調制的實驗和控制 脈沖寬度調制的實驗和控制M Hagiwara,H Akagi摘要:模塊化多電平變換器(MMC)是新一代不需要變壓器而實現高、中壓電力轉換的多級轉換器中的一種。MMC 的每相是基于多個雙向斬波單元的串級連接。因此需要對每個浮動的直流電容器進行電壓平衡控制。然而,目前還沒有文章涉及到通過理論和實驗驗證來實現電壓平衡控制的明確討論。本文涉及兩種類型的脈沖寬度調制模塊化多電平
3、轉換器(PWMMMCs) 來解決他們的電路配置和電壓平衡控制。平均控制和平衡控制的結合使脈沖寬度調制模塊化多電平轉換器(PWMMMCs)在沒有任何外部電路的情況下實現電壓平衡。脈沖寬度調制模塊化多電平轉換器(PWMMMCs)的可行性,以及電壓平衡控制的有效性,通過仿真和實驗已經被證實。關鍵詞:電壓電力轉換,多級轉換器,電壓平衡控制一、 介紹:大功率的轉換器的應用需要線性頻率變壓器來達到加強電壓或電流的額定值的目的[1]-[4]。2004
4、 年投入使用的 80MW 的靜態(tài)同步補償器的轉換側由 18 個中點箝位(NPC)式轉換器組成[4],每個系列的交流雙方串聯相應的變壓器。線性變壓器的使用不僅使轉換器笨重,而且也導致當單線接地故障發(fā)生時出現直流磁通偏差[5]。最近,許多關于電力系統和電力電子的多級轉換的科學家和工程師,參與到多電平變換器 為了實現無需變壓器而實現中壓電力轉換[6]-[8]。兩種典型的方法有:(1)多級多電平轉換(DCMC)[6]-[7];(2)飛跨電容型
5、多電平變換器(FCMC) [8]。三電平多級多電平轉換器(DCMC)或者 NPC 轉換器已經被投入實際使用,如果在 DCMC 中電平的數量超過三個,容易導致串聯的直流電容內在電壓的不平衡,因此兩個直流電容需要一個外部電路(例如 buck—boost 斬波電路)[11],此外,一個箝位二極管耐壓值的增長是非常有意義的,而且這種增長需要每相作者并沒有關于階梯調整的介紹,特別是每相如何實現 200 個浮動直流電容器的電壓平衡也沒有詳細說明。此
6、外,實驗結果也沒有公布。模塊化多電平變換器雙星配置的 MMCs 使半橋轉換單元(斬波單元型 MMC(圖1) ) 使用單相全橋轉換單元(橋式單元型 MMC)星形配置 MMC(圖 3(a) )增量配置 MMC(圖 3(b) )雙 MMC(圖 14)圖 2 模塊化多電平變換器的分類本文重點介紹通過每相使用兩個非
7、耦合緩沖電感或一個緩沖耦合電感來測試電壓平衡控制和脈寬調制 MMC(PWMMMC)的操作性能。本文的最終目的是使用PWM-MMC 來測試額定功率為 1——10MW,直流母線電壓為 10——30kV,開關頻率為 200——2000Hz 的中壓電力轉換器。結合平均控制與平衡控制使得實現多個浮動直流電容電壓平衡,無需任何外部電路。此外,本文提出雙 MMC 低電壓大電流的電源轉換。每個直流側的正和負斬波單元具有一個共同的直流電容器,而其交流側經
8、由多個緩沖的電感器并聯連接。兩種不同類型的模塊化多電平變換器(MMC)的之間的相似性存在于電路結構和控制方法上。通過仿真結果和實驗結果使兩個模塊化多電平變換器(MMC)的的有效性得到確認。二、 MMC 的拓撲結構A、按照拓撲圖分類圖 2 展示了基于單相半橋或全橋變換器單元的模塊化多電平變換器(MMC)的分類。從它們的拓撲結構,模塊化多電平變換器(MMC)的可分為:1)雙星配置的 MMCs2)星形配置 MMC[圖 3 的(a)3)Δ-MM
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