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        基于PI控制的MMC—HVDC環(huán)流抑制策略

        2018-11-12 11:22:36劉英杰宋吉江牛軼霞
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年19期

        劉英杰 宋吉江 牛軼霞

        摘 要:由于模塊化多電平換流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的三相橋臂相當(dāng)于并聯(lián)在直流側(cè),其三相橋臂的電壓不可能完全相等,必然在三相橋臂中產(chǎn)生環(huán)流,導(dǎo)致橋臂電流波形發(fā)生畸變,影響輸出波形,增加系統(tǒng)損耗。本文分析了環(huán)流產(chǎn)生的機(jī)理,研究了MMC的環(huán)流抑制策略,并在PSCAD/EMTDC軟件中搭建21電平的MMC模型進(jìn)行仿真,結(jié)果表明,環(huán)流抑制器不僅僅能夠?qū)Νh(huán)流有抑制作用,改善電壓波形,而且能夠一定程度上降低子模塊電壓波動(dòng)大小。

        關(guān)鍵詞:MMC;電容電壓;環(huán)流抑制

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.19.110

        0 引言

        隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與電力電子技術(shù)的進(jìn)步,模塊化多電平換流器型高壓直流輸電(MMC-HVDC)作為新一代的直流輸電技術(shù)[1],除了具有傳統(tǒng)直流輸電的特點(diǎn)之外,還具有不存在換相失敗、獨(dú)立控制有功功率和無功功率、諧波含量低、適合構(gòu)成多端直流輸電系統(tǒng)等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用在可再生能源并網(wǎng)、分布式發(fā)電并網(wǎng)、孤島供電、城市電網(wǎng)供電和異步交流電網(wǎng)互聯(lián)等領(lǐng)域[2-3]。但MMC換流器的輸出通過子模塊電壓疊加而成,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),各個(gè)橋臂的電壓不可能保持在在一個(gè)完全相同的值,使得橋臂不僅含有直流分量,而且存在一定的環(huán)流,將會(huì)導(dǎo)致橋臂電流發(fā)生畸變,影響電容電壓的平衡,增加不必要的損耗,因此需要對(duì)MMC的環(huán)流進(jìn)行抑制。

        1 環(huán)流產(chǎn)生的機(jī)理

        MMC由三個(gè)相單元組成,每個(gè)相單元由N個(gè)級(jí)聯(lián)的子模塊(Sub module,SM)和一個(gè)電抗器LO串聯(lián)而成的上下兩個(gè)橋臂單元構(gòu)成,SM由兩個(gè)帶反并聯(lián)二極管的絕緣柵雙極晶體管IGBT串聯(lián)后與一個(gè)儲(chǔ)能電容器并聯(lián)組成。

        由于MMC換流器的對(duì)稱結(jié)構(gòu),以A相為研究對(duì)象,將上下橋臂看做一個(gè)整體,MMC環(huán)流不僅包括直流分量,而且還包括二倍頻的交流分量,MMC中三相環(huán)流按照a-c-b的順序流動(dòng),并且各相環(huán)流之和為零[4],因此,環(huán)流只在MMC內(nèi)部各相之間來回流動(dòng),母線電流中不包含二倍頻分量。環(huán)流的存在不僅會(huì)增加器件功率損耗和系統(tǒng)成本,而且會(huì)增大電容電壓的波動(dòng),因此,環(huán)流的抑制非常重要。

        2 MMC環(huán)流抑制

        MMC內(nèi)部環(huán)流主要由直流分量和二倍頻交流分量?jī)刹糠謽?gòu)成,其他高倍頻分量雖然存在,但是其幅值較主要組成部分而言小很多,可忽略不計(jì),因此,環(huán)流抑制策略主要抑制環(huán)流中的二倍頻分量,又因二倍頻分量具有負(fù)序性質(zhì)且僅在MMC內(nèi)部各相之間進(jìn)行流動(dòng),故可以用兩倍頻負(fù)序的旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換將二倍頻環(huán)流分解為兩個(gè)直流量,再使用PI控制器進(jìn)行控制。

        環(huán)流抑制控制的基本步驟為:首先將三相上下橋臂電流相加除以2得三相內(nèi)部電流,其經(jīng)過坐標(biāo)變換后得到MMC內(nèi)部環(huán)流的d軸分量和q軸分量,將其與對(duì)應(yīng)dq軸的參考值相比較,這里參考值取零,將其差值經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行調(diào)節(jié),環(huán)流數(shù)學(xué)模型中d軸與q軸之間存在耦合,為了消除它們的影響,引入電壓前饋分量,最后,將內(nèi)部不平衡電壓降的dq軸參考值經(jīng)逆變陣后得到負(fù)序三相內(nèi)部不平衡電壓降參考值。

        3 仿真驗(yàn)證

        為了驗(yàn)證電容電壓均衡控制的有效性,在PSCAD/EMTD中搭建了21電平的MMC-HVDC系統(tǒng)仿真模型,采用NLM調(diào)制技術(shù),仿真在初始時(shí)未加入環(huán)流抑制,在8s時(shí)加入環(huán)流抑制,其仿真結(jié)果如圖1所示。

        由圖(a)可以看出投入環(huán)流抑制控制器后,環(huán)流立刻得到抑制,峰值降低,可見環(huán)流抑制器可以抑制環(huán)流。由圖(b)可知在沒有加入環(huán)流抑制前,MMC橋臂電流發(fā)生畸變,采用環(huán)流抑制策略之后,電流質(zhì)量明顯提高,更加接近正弦波。由圖(c)可以看出采用環(huán)流抑制之后,子模塊電壓的波動(dòng)也受到影響,其大小明顯降低,表明了環(huán)流抑制器不僅僅能夠?qū)Νh(huán)流有抑制作用,而且能夠一定程度上降低子模塊電壓波動(dòng)大小。由圖(d)可以看出MMC的交流電流在環(huán)流抑制之后,幾乎沒有發(fā)生變化,能夠驗(yàn)證環(huán)流只在MMC內(nèi)部流動(dòng),并不會(huì)影響MMC的外部特性,驗(yàn)證了本文環(huán)流抑制的有效性。

        4 總結(jié)

        本文根據(jù)MMC橋臂電流含有直流分量與二倍頻分量的特點(diǎn),研究了基于PI控制的環(huán)流抑制策略,通過仿真,驗(yàn)證了本文所設(shè)計(jì)的基于準(zhǔn)PI控制的環(huán)流抑制策略的有效性。仿真結(jié)果表明基于PI控制的環(huán)流抑制策略能夠有效抑制橋臂電流中的二倍頻分量,減小橋臂電流畸變,降低子模塊電容電壓波動(dòng),具有較好的環(huán)流抑制能力。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]曹樂萌,趙巧娥,高金城,李奕凱.HVDC系統(tǒng)中MMC換流器控制策略研究[J].智慧電力,2017,45(10):31-36.

        [3]胡航海,李敬如,楊衛(wèi)紅,李紅軍.柔性直流輸電技術(shù)的發(fā)展與展望[J].電力建設(shè),2011(05):62-66.

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