首页下载资源操作系统基于双闭环控制的11电平三相MMC逆变器并网技术:载波移相调制、电容电压均衡与二倍频环流抑制的Simulink仿真研究,基于双闭环控制的模块化多电平换流器逆变器的并网设计与仿真优化:探索二倍频环流抑制

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电平三相模块化多电平流器逆变 大约有14个文件
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  10. 电平三相模块化多电平换流器逆变器并网双闭环载.html 772.03KB
  11. 电平三相模块化多电平换流器逆变器并网双闭环载波移.txt 2.82KB
  12. 电平三相模块化多电平换流器逆变器并网设计与控制摘要.txt 2.06KB
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资源介绍:

基于双闭环控制的11电平三相MMC逆变器并网技术:载波移相调制、电容电压均衡与二倍频环流抑制的Simulink仿真研究,基于双闭环控制的模块化多电平换流器逆变器的并网设计与仿真优化:探索二倍频环流抑制和电容电压均衡控制技术在Simulink中的应用,11电平三相MMC(模块化多电平流器)逆变器并网 双闭环 载波移相调制 电容电压均衡控制 二倍频环流抑制控制 simulink仿真 1.采用双闭环控制,外环PQ控制,内环控制并网电流。 并网电流波形质量好,输出功率跟随指令值,额定容量10MW 2.模型桥臂子模块10个,11电平,采用载波移相调制。 3.采用负序环流抑制(CCSC)抑制桥臂二倍频环流,采用电容电压均衡控制,均压效果良好。 模型版本为21a,附参考文献 ,核心关键词: 11电平;三相MMC;逆变器并网;双闭环控制;载波移相调制;电容电压均衡控制;二倍频环流抑制控制;Simulink仿真,基于双闭环控制的11电平三相MMC逆变器并网仿真研究
11电平三相MMC(模块化多电平换流器)逆变器并网 双闭环 载波移相调制 电容电压均衡控制 二倍频环流抑制控制 simulink仿真 摘要:电力系统中,逆变器并网技术的应用越来越普遍。本文介绍了一种基于11电平三相模块化多电平换流器(MMC)逆变器的并网系统,采用双闭环控制、载波移相调制、电容电压均衡控制和二倍频环流抑制控制等技术。通过对simulink仿真的结果进行分析,验证了该系统在并网过程中具备较好的并网电流波形质量、输出功率跟随性和均压效果。该系统适用于额定容量为10MW的电力系统。 1. 引言 电力系统的可靠运行对于国家经济和社会的稳定发展至关重要。随着可再生能源的不断发展,逆变器并网技术成为了实现可再生能源与电力系统的高效转化的重要手段之一。而模块化多电平换流器(MMC)逆变器作为一种新型的逆变器技术,具备了较好的电力质量控制能力和输出功率跟随性,逐渐受到了广泛关注。 2. 系统结构与工作原理 本文所介绍的并网系统采用了11电平三相MMC逆变器结构,具备双闭环控制、载波移相调制、电容电压均衡控制和二倍频环流抑制控制等技术。其中,双闭环控制分为外环PQ控制和内环并网电流控制。外环PQ控制保证了输出功率跟随指令值,内环并网电流控制保证了并网电流波形质量。 3. 双闭环控制 双闭环控制是该系统的核心控制策略之一。在该系统中,外环PQ控制用于控制逆变器的输出功率,实现指令值与实际输出功率的精确匹配。内环并网电流控制则用于控制逆变器的输出电流,保证并网电流的波形质量。通过双闭环控制策略的应用,该系统能够在并网过程中保持较好的功率调节性能和无谐波的电流质量。 4. 载波移相调制 为了减小逆变器的开关损耗和谐波干扰,该系统采用了载波移相调制技术。通过将载波信号的相位进行微小的移动,可以有效降低开关损耗,并减小谐波干扰对电力系统的影响。该技术在11电平三相MMC逆变器中的应用,进一步提高了系统的效率和稳定性。 5. 电容电压均衡控制 为了确保MMC逆变器中各个电容电压的均衡和稳定,本文提出了一种电容电压均衡控制策略。通过对电容电压进行实时监测和调节,在系统运行过程中实现了电容电压的均衡控制。该技术能够有效提高系统的可靠性和稳定性。 6. 二倍频环流抑制控制 在MMC逆变器中,二倍频环流是一个普遍存在的问题,会导致系统的谐波干扰和能量损耗。为了解决这一问题,本文采用了负序环流抑制(CCSC)控制技术。该技术通过监测并抑制逆变器输出中的负序电流,有效抑制了二倍频环流的产生,提高了系统的稳定性和功率质量。 7. simulink仿真结果分析 为了验证所提出的控制策略对系统性能的影响,我们使用了simulink进行了仿真实验。通过对仿真结果的分析,我们发现该系统在并网过程中具备较好的并网电流波形质量、输出功率跟随性和均压效果。仿真结果验证了所提出的控制策略的可行性和有效性。 8. 结论 本文针对11电平三相MMC逆变器并网系统,围绕双闭环控制、载波移相调制、电容电压均衡控制和二倍频环流抑制控制等关键技术展开研究。通过simulink仿真实验,验证了所提出的控制策略在系统中的可行性和有效性。该系统具备较好的并网电流波形质量、输出功率跟随性和均压效果,适用于额定容量为10MW的电力系统。 参考文献: [1] 作者1, 作者2. 文章标题. 刊物名称, 年份(期数): 页码. [2] 作者3, 作者4. 文章标题. 刊物名称, 年份(期数): 页码. [3] 作者5, 作者6. 文章标题. 刊物名称, 年份(期数): 页码. [4] 作者7, 作者8. 文章标题. 刊物名称, 年份(期数): 页码.
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