一种基于模块化多电平变换器的单相整流器启动方法

文档序号:9276342阅读:493来源:国知局
一种基于模块化多电平变换器的单相整流器启动方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于电力电子技术领域,更具体地,涉及一种基于模块化多电平变换器的 单相整流器启动方法。
【背景技术】
[0002] 模块化多电平变换器(Module Multilevel Converter)具有广泛的应用范围,已 由最初的柔性直流输电领域扩展到电机驱动、静止无功补偿、电气牵引、分布式发电等多个 领域。这使得MMC的研宄不仅仅局限于三相与输电领域,单相MMC应用于电机驱动、电气牵 弓丨、单相MMC逆变器与整流器都已成为MMC另一新的研宄领域。而由于MMC中含有大量的 电容,在MMC正常工作之前,子模块是没有电压的,所以需要对子模块电容实行预充电,使 其电容电压上升到额定值附近,该预充电的过程,称为MMC的启动过程。
[0003] 对于MMC的启动,通常有自励式和它励式两种方式。它励式主要通过外接辅助电 源与开关,对各个模块实行充电;自励式则不需要额外的辅助电源,通过交流电网以及控制 策略,完成对于MMC子模块电容的预充电过程。
[0004] 它励式启动方案由于需要额外的辅助电源,存在启动过程繁琐、时间长、效率低等 缺点。
[0005] 当前MMC系统中多采用自励式启动方案,然而对于自励式启动方案的研宄不够深 入,大多只针对于MMC应用于柔性直流输电的场合,对于当MMC单独做单相整流器且直流侧 带有大电容(mF)的场合时,MMC系统的启动过程不仅仅是对子模块电容充电,也应该包括 直流侧电容的充电。对于这类系统的启动过程,目前并没有文献对其进行研宄。

【发明内容】

[0006] 针对现有技术中存在的问题,本申请提供的是一种单相MMC整流器系统的启动方 法,其中通过不控整流过程和能量控制过程的研宄和涉及,与现有产品相比,实现了 MMC系 统平滑稳定快速启动。
[0007] 为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提供了一种基于模块化多电平变换器 的单相整流器启动方法,所述单相整流器包括相单元、直流侧,所述相单元由上、下桥臂构 成,所述上、下桥臂分别由N个子模块和一个桥臂电感组成,所述子模块由两个带有反向并 联二极管的开关管所组成的H半桥再并联一个电容构成,所述上、下桥臂电感间的中点为 交流输出端,与交流电源连接,所述直流侧分别对上、下桥臂回路接入大电容,并与直流电 网连接,其特征在于,该方法包括以下步骤;
[0008] (1)不控整流过程
[0009] 所述交流电源通过所述子模块中的开关管的反并联二极管为所述子模块的电容 以及所述直流侧电容充电,该过程结束时,并且使得上桥臂的子模块电压之和V ap以及下桥 臂子模块电压之和Van都达到交流电压峰值E的两倍,直流侧电容电压之和U d。也达到交流 侧电压峰值E的两倍;
[0010] ⑵能量控制过程
[0011] 不控整流阶段结束之后,通过对交流电流的比例谐振控制,即PR控制,使交流侧 输入固定的功率,为电容充电提供能量;
[0012] 在所述单相整流器正常运行中,会产生环流idiff以及环流附加参考信号V diff,采用 环流附加参考信号Vdiff控制上、下桥臂能量的和值,采用环流i diff中的基波分量与所述交 流输出端输出电压乘积产生的一个直流量控制上、下桥臂能量的差值;
[0013] 通过对所述能量和值、所述能量差值的控制和交流电流的PR控制继续为电容充 电,使得子模块的电容电压和直流侧的电容电压达到额定值,然后系统完成启动过程,进入 稳定工作状态。
[0014] 优选地,所述步骤(1)具体包括以下步骤:
[0015] 1)不控整流的第一个过程,带有软启动电阻的不控整流阶段,通过软启动电阻限 制不控整流阶段前期的充电电流;
[0016] 2)不控整流的第二个过程,切除软启动电阻的不控整流阶段,最终使得上桥臂的 子模块电压之和V ap以及下桥臂子模块电压之和V m都等于交流电压峰值E的两倍,直流侧 电容电压之和Ud。也为交流侧电压峰值E的两倍;
[0017] 优选地,所述步骤(2)具体包括以下步骤:
[0018] 1)能量控制阶段一,在能量控制与交流电流的PR控制作用下,交流侧与直流侧同 时给子模块传输功率,此时环流的直流分量是由直流侧流向子模块,使得子模块电压迅速 上升,使得子模块电容电压先达到额定值;
[0019] 2)能量控制阶段二,交流侧把功率传输到子模块中,由于能量控制的作用,子模块 通过环流的直流分量这一载体,将功率传输到直流侧,使得直流侧电容电压上升到额定值, 此时环流中直流分量的方向是从子模块流向直流侧电容。
[0020] 总体而言,按照本发明的上述技术构思与现有技术相比,主要具备以下的技术优 占.
[0021] 1、提供了一种直流侧带有大电容的单相MMC整流器系统的启动方法;
[0022] 2、实现了 MMC系统平滑稳定快速启动。
【附图说明】
[0023] 图1是本发明的MMC整流器主电路结构原理图;
[0024] 图2是本发明的MMC整流器硬件控制系统原理图;
[0025] 图3是本发明的MMC系统的启动方法的流程图;
[0026] 图4是本发明的不控整流阶段的子模块中电流流向图;
[0027] 图5(a)是本发明的能量控制阶段第一个过程子模块电压上升时的能量以及环流 直流分量的流向图;
[0028] 图5(b)是本发明的能量控制阶段第二个过程直流侧电压上升时的能量以及环流 直流分量的流向图;
[0029] 图6是本发明的启动过程的闭环控制框图。
【具体实施方式】
[0030] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对 本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并 不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要 彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0031] 图1所示为本发明的MMC系统的结构图。主要包括交流电源AC,交流继电器S1, 切除软上电电阻开关S2,软上电电阻Rl,MMC的子模块SM1-SM16,桥臂电抗器Larm,直流侧 电容Cl、C2,直流接触器S3,直流侧负载R2。
[0032] 图2为硬件系统的整体结构,整个系统可以分为4个部分,主要是人机接口层、实 时控制与信号处理层、变换器侧。下面对于各个层面所包含的东西进行简要说明。
[0033] 人机接口层:主要包括一台电脑以及上位机软件。
[0034] 实时控制层:主要是DSP与FPGA两个主控芯片及其外围电路。
[0035] 信号处理层:主要包括光纤转换板、公共信号的检测板、继电器的控制板与驱动 板。
[0036] 变换器侧:主要就是变换器的主电路。
[0037] 下面将以一实施例说明本发明的启动方案,其中交流侧电压有效值220V ;交流电 压频率50Hz ;直流侧额定电压800V ;子模块数量16 ;子模块额定电压100V。
[0038] 图3为本实施例的启动方案流程图。可以看出本实例的启动方案大致可以分为4 个过程,分别为:带有软启动电阻的不控整流阶段,切除软启动电阻的不控整流阶段,能量 控制过程一(子模块电容电压上升过程),能量控制过程二(直流侧电容电压上升过程)。
[0039] 图4为本实施例的不控整流阶段的主电路中电流的流向图,可以看出交流电源通 过不控二极管为子模块电容以及直流侧电容充电,该过程结束时上桥臂的子模块电压之和 V ap和下桥臂子模块电压之和V an都等于622V,直流侧电容电压之和U d。也为622V。
[0040] 图5是本发明的能量控制阶段直流侧电压上升时的能量以及环流直流分量的流 向图。
[0041] 具体地,能量控制原理可以表述如下。
[0042] 每个桥臂总能量变换的表达式为:
[0045] 式中,WapE、WanE、vapref、v mref、iap、im、Udc、e/ef、i」、i diff、Vdif^别为上桥臂的总能 量、下桥臂的总能量、上桥臂的桥臂输出参考电压、下桥臂的桥臂输出参考电压、上桥臂电 流、下桥臂电流、直流电压、等效交流输出参考电压、交流电流、桥
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1