专利汇可以提供一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构及其控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于移相多绕组整流 变压器 的 串联 多电平SVG拓扑结构和控制方法。该方法仅在添加简易辅助 电路 的 基础 上稍加 修改 控制程序,便可完全省去复杂的 电压 环控制,并能够可靠地控制串联多电平SVG各单相全桥单元模 块 直流侧电压恒定,确保系统在高压大容量环境下有效运行。本发明通过小容量附加电路对串联多电平SVG各直流侧电容充电,并通过简单的程序控制其电容电压的稳定和均衡,有效可靠地解决了限制该结构SVG在高电压大容量场合实际使用的关键问题,并且不会额外增加系统的 电能 消耗。该系统可应用于更高电压的用电环境中,具有较为实际的工程应用价值。,下面是一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构及其控制方法专利的具体信息内容。
1.一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构,其特征在于:
包括三相串联多电平结构逆变器、3×n个三相二极管整流桥和一个移相多绕组整流变压器;
所述三相串联多电平结构逆变器通过三个进线电感与三相电网相接;所述三相串联多电平结构逆变器的各相由n个拥有独立直流侧电容的H桥模块串联构成,H桥模块数量n根据电网电压等级确定,取n>em/udc,其中em为电网电压幅值,udc为每个H桥模块的直流侧电容电压期望值;
所述3×n个三相二极管整流桥将直流侧输出端接于各个独立的H桥模块直流侧电容,用以为其充电;
所述移相多绕组整流变压器的原边直接接于高压电网,而移相多绕组整流变压器的
3×n个副边绕组输出端分别与相对应的二极管整流桥交流输入端相连接;输出侧绕组相互错开一定角度;移相多绕组整流变压器的变比N由电网电压等级和所需H桥模块直流侧电压等级决定,取N>e/(udc/2.34),其中e为电网电压相电压有效值,udc为每个H桥模块的直流侧电容电压期望值。
2.如权利要求1所述一种基于移相多绕组整流变压器的串联多电平SVG拓扑结构,其特征在于:
三相串联多电平结构逆变器并联连接在三相电网Grid和非线性负载NL之间,三相串联多电平结构逆变器主电路结构主要包括:3个进线电感La、Lb、Lc;6个单相H桥模块Hjk;
1个移相多绕组整流变压器,其中T1为变压器原边绕组,而Tjk为各副边输出绕组;6个三相二极管整流桥DRjk;其中j=a~c,k=1、2;
进线电感La、Lb、Lc一端串联在A、B、C三相逆变器上,一端并联在三相电网Grid和非线性负载NL之间,其参数的选择取决于电压源型PWM变换器的开关频率;单相H桥模块由各自的直流侧储能元件Cak~Cck和H桥型电压源逆变器VSIjk组成,直流侧储能元件Cak~Cck中的k=1、2,H桥型电压源逆变器VSIjk中的j=a~c,k=1、2,其中直流侧储能元件由电力电容器串并联构成,而H桥型电压源逆变器采用全控器件组成;三相二极管整流桥由电力二极管构成;移相多绕组整流变压器原边接于三相高压电网,副边绕组各错开一定相位,并与相对应的二极管整流桥交流输入端连接,变压器变比由电网电压等级和所需H桥模块直流侧电压等级决定。
3.如权利要求1所述串联多电平SVG拓扑结构的控制方法,其特征在于,按照如下步骤:
(1)通过电流传感器检测补偿对象的三相负载电流;
(2)在控制电路板中对检测的负载电流进行变换,得到需要补偿的各相电流成分;
(3)通过锁相环节运算得到三相电网电压相位信息,将其与预定幅值信息相乘得到基波、有功电流成分,该预设幅值信息定为SVG系统补偿容量1%~3%相对应的基波有功电流幅值;
(4)将以上步骤(2)和步骤(3)得到的电流成分相叠加作为最终的控制指令,控制三相逆变器的输出电流。
4.如权利要求3所述串联多电平SVG拓扑结构的控制方法,其特征在于:所述步骤(2)中各相电流成分是指无功、谐波或不平衡。
5.如权利要求3所述串联多电平SVG拓扑结构的控制方法,其特征在于,所述步骤(4)是按照如下步骤:检测三相逆变器输出电流,并将它与相应各相的控制指令做差,差值通过比例积分环节调节后利用载波移相的调制方法产生相应的PWM信号,用以驱动各自模块的IGBT开关元件动作。
6.如权利要求3所述串联多电平SVG拓扑结构的控制方法,其特征在于,所述H桥型电压源逆变器采用全控器件IGBT和GTO组成。
构及其控制方法
技术领域:
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