登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
摘要
针对较低级联数的多电平电流源变流器,为减小开关损耗和降低谐波分量,引入一种基于低频与高频混合调制策略的单相多电平电流源变流器的拓扑。低频单元由共享直流电流源的m个H桥子模块级联,各子模块平均分配直流源能量,采用最近电平调制;低频单元用来消除最近电平调制单元输出阶梯波中的谐波分量,采用脉宽调制;该方法综合了最近电平调制和脉宽调制的优点。对所提拓扑的工作原理、均流算法及混合调制策略进行了深入分析,并进行相应的仿真和实验验证。仿真和实验结果表明所引入拓扑能显著的降低谐波含量,同时减小开关损耗,由此验证了所提拓扑和控制方法的有效性和可行性。
引言
随着工业发展的需求和全控型功率器件的进步,大功率变流器在国民经济生产中的应用越来越广泛。当前,电压源变流器的直流侧储能单元电容在体积、成本以及储能效率方面存在显著优势,使得电流源变流器(current source inverter,CSI)的受关注程度较低。但CSI具有直流侧储能单元的寿命较长,能够直接对输出电流进行控制等优点;且同一桥臂允许直通,使其具备短路保护能力[1-2]。日后超导磁储能系统[3-4](superconductive magnetic energy storage,SMES)的发展还将解决电感储能效率这一关键问题,因此,CSI具有广阔的应用前景。
目前,对多电平电流源变流器(multilevel current source inverter,MCSI)的研究主要集中在电路拓扑构造和调制方法上。MCSI拓扑主要有直接式[5-7]和级联式[8-9]2种,直接式MCSI通过合理的开关组合获得多电平的输出电流,其缺点是随着电平数的增加,找到一种合理的开关组合方式比较困难,且不能简单采用常规的调制方法;而级联式MCSI通过叠加多个CSI单元的输出得到多电平电流,易于扩展到更多电平和引入优秀的调制方法。
MCSI的调制方法[10]主要从多电平电压源变流器“移植”而来,按开关频率可分为高频和低频2类。高频调制输出电流谐波含量低,但开关损耗较
大,主要有载波移相脉宽调制(carrier phase shifting sine pulse width modulation,CPS-SPWM)和空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM),其中SVPWM算法复杂度随电平数的增多大幅增加,研究限于5电平以下。低频调制开关损耗较小,但谐波次数较低、含量较大,且动态响应差,主要有阶梯波调制和特定谐波消除调制。目前最近电平逼近调制[11](nearest level modulation,NLM)这种运算量小的调制方法还没有应用在MCSI上,且都采用单一的高频调制或低频调制。
当前对于MCSI的研究主要是理想状态下的开关设计,对于分流电感的均流问题研究较少。]提出MCSI使用载波移相调制时通过交换载波实现均流,该方法为开环控制,精度低。文献[13]提出使用SVPWM调制时通过冗余矢量分配实现均流,限于算法复杂度,比较适合5电平电流源变流器。文献[14]提出的调制波自适应修改方法会增大输出电流的畸变率。文献[15]将排序算法用于采用CPS-SPWM的模块化多电平电流源变流器中,该算法不受电平数影响,易于扩展,动态性能好。
针对多电平电流源变流器拓扑以及调制方法方面的优缺点,本文引入了基于NLM与PWM混合调制的级联式拓扑,该拓扑适合较少电平MCSI。NLM单元子模块共用直流电流源,PWM单元子模块与NLM单元并联,低频+高频的调制组合综合了2种调制方法分别在开关损耗和谐波含量方面的优点。低频模块采用排序算法平衡各分流电感上的电流,保证变流器的正常工作。高频PWM调制模块起到补偿低频模块输出电流谐波,降低谐波畸变率的作用。最后在Matlab/Simulink中对本文所提出的拓扑以及控制算法进行仿真验证并采用dSPACE控制器进行硬件实验,结果表明本文所提拓扑以及控制算法是行之有效的。
电路拓扑及工作原理
本文引入的基于单相H桥的级联电流源变流器系统如图1所示,系统的NLM单元由m个子模块级联构成,每个子模块由分流电感和1个H桥单元组成,共享一个直流电流源,PWM单元是独立的H桥子模块,起到消除谐波的作用。
图1中:I为变流器NLM单元直流侧电流源电流;IdcmIdcm(m为正整数)为NLM单元子模块直流侧电流;iomiom为NLM单元子模块输出电流;IdcIdc为PWM单元直流侧电流;iPiP为PWM单元交流侧输出电流;iSNiSN为PWM单元输出补偿电流;iSiS为网侧电流;eSeS为电网电压;uNuN为交流侧公共连接点电压;uCuC为PWM单元交流侧电容电压;LdcmLdcm为NLM单元直流
图1 主电路拓扑结构
侧分流电感;LdcLdc为PWM单元直流侧电感;LSLS为连接电感;L、C、R分别为PWM单元滤波电感和电容以及无源阻尼电阻。
为使NLM单元直流电流源的能量平均分配在m个子模块上,应满足
Idcm=I/m=I1Idcm=I/m=I1 (1)
式中I1为各子模块分流电感理论电流值。
则单个子模块的输出电流值iomiom可表示为
iom=σI1iom=σI1 (2)
式中σσ为开关函数,由各个子模块功率器件的导通情况确定,如表1所示。
表1 子模块工作状态
NLM单元的输出总电流等于各个子模块输出电流之和iN,可表示为
iN=∑iomiN=∑iom (3)
NLM调制策略
NLM控制算法的基本思想是:通过瞬时电平叠加生成的阶梯波来逼近正弦调制波,N电平电流源变流器最近电平调制下的原理图如图2所示。
图2中,输出电流波形f(t)f(t)为奇函数,且f(t)=f(T/2−t)f(t)=f(T/2−t),即f(t)f(t)关于T/4偶对称,第一个1/4周期各时间区间投入子模块数及输出总电流值如表2所示。
图2 NLM原理图
表2 各时间区间投入子模块数及输出总电流值
理论上为了使阶梯波尽可能地逼近正弦调制波,应通过约束F=min∫(f(t)−g(t))2dtF=min∫(f(t)−g(t))2dt求出最优的子模块投入个数和切换时刻tktk(k=1,…,N),但该方法需先离线求解,因此本文选择对正弦参考信号采用就近取整(round函数)的方法,来确定不同时刻投入子模块的个数,具有可在线计算、动态响应快等优点。
设调制波g(t)=Nsin(ωt)g(t)=Nsin(ωt),则阶梯波f(t)f(t)为
f(t)=round [ g(t)]f(t)=round [ g(t)] (6)
NLM算法子模块投入个数切换时刻的数学表达式为
tk=1ωarcsin(2k−12N)tk=1ωarcsin(2k−12N) (7)
因此NLM阶梯波傅里叶级数展开,可得
f(t)=∑n=1+∞bnsin(nωt)f(t)=∑n=1+∞bnsin(nωt) (8)
其中
bn=2[(−1)n−1] π n[Ncos( π n2)−∑k=1Ncos(nωtk)]bn=2[(−1)n−1] π n[Ncos( π n2)−∑k=1Ncos(nωtk)] (9)
当n为偶数时bn=0bn=0,n为奇数时
bn=4 π ∑n=1,odd+∞∑k=1N∑r=0n1nCrn[1−(2k−12N)2]12(n−r)⋅(2k−12N)rcos π r2bn=4 π ∑n=1,odd+∞∑k=1N∑r=0n1nCnr[1−(2k−12N)2]12(n−r)⋅(2k−12N)rcos π r2 (10)
本文以4个H桥级联的NLM单元为例,可得
iN=4I1 π ∑n=1,odd+∞∑k=14∑r=0n1nCrn[1−(2k−18)2]12(n−r)⋅(2k−18)rcos π r2sin(nωt)iN=4I1 π ∑n=1,odd+∞∑k=14∑r=0n1nCnr[1−(2k−18)2]12(n−r)⋅(2k−18)rcos π r2sin(nωt) (11)
其中,基波分量的表达式为
iNf=4I1 π ∑k=14[1−(2k−18)2]12sin(ωt)iNf=4I1 π ∑k=14[1−(2k−18)2]12sin(ωt) (12)
谐波分量的表达式为
iNh=4I1 π ∑n=3,odd+∞∑k=14∑r=0n1nCrn[1−(2k−18)2]12(n−r)⋅(2k−18)rcos π r2sin(nωt)iNh=4I1 π ∑n=3,odd+∞∑k=14∑r=0n1nCnr[1−(2k−18)2]12(n−r)⋅(2k−18)rcos π r2sin(nωt) (13)
其基波和各次谐波含量的理论值如图3所示。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
当前,全球能源供需版图深度调整,统筹推进能源安全保障与绿色低碳转型,积极发展清洁能源、推动经济社会绿色低碳转型,成为各国应对气候变化的普遍共识。我国正大力推动能源行业高质量发展,电力系统结构和特性发生深刻变化,新型电力系统建设处于转型加速期。新型电力系统建设提出三年有余,进展如何
近日,从南方电网贵州送变电有限责任公司金上至湖北±800千伏特高压直流输电线路工程川1标项目部获悉,工程项目建设已完成施工总进度的93%,工程施工进入尾声,预计明年6月30日实现投产运行。金上至湖北直流输电工程是我国“西电东送”大动脉之一,把金沙江上游水电机组群电量输送到华中地区,预计每年
北极星输配电网获悉,11月12日,宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电线路工程(甘1标)贯通,该工程建设工期比原计划提前1个月,是第一个实现贯通的标段。宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程是国家首条以开发沙漠光伏基地、输送新能源为主的特高压输电通道。工程送端起于宁夏中宁换流站,止于湖南衡
11月7日,国家电网有限公司(以下简称“国家电网公司”)在中国福建德化主会场和巴西、智利分会场三国五地同步举行云开放日活动。活动以“千年中国白绿电赋新生”为主题,以中国陶瓷和巴西木雕、智利陶瓷的传统手工艺为纽带,实现中、巴、智三国不同文化的交流互鉴,搭建中、巴、智三国携手共建可持续
在距离新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇100公里的戈壁滩上,随着9公里导线成功攀上铁塔,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程新疆段8日全线贯通。哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程是“疆电外送”第三条特高压直流通道。工程起于新疆哈密,止于重庆市渝北区,动态投资286亿元人民币,线路全长
今日,在第七届中国国际进口博览会(以下简称:进博会)期间,全球变压器控制领域领导者德国MR公司(莱茵豪森集团)与中国电气装备集团再度携手,签订年度框架协议。此次签约不仅彰显了双方多年来亲密的合作关系,更标志着双方未来会深化合作,聚力深耕构建现代化创新性的能源体系。中国电气装备集团代
近日,陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程陕西段顺利实现全线贯通。工程起于甘肃省庆阳市,经陕西、山西、河北到达山东省泰安市,线路全长926.4公里,输电容量8000兆瓦,其中陕西段线路长度176.06公里,新建铁塔318基。工程横跨山川河网,自然条件复杂,施工难度大。该工程是国家“十四五”电力规
国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,其中提到,加快可再生能源配套基础设施建设。推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代,加快建设数字化智能化电网。加强可再生能源和电力发展规划的衔接,推动网源协调发展。推动电网主干网架提质升级,加强跨省跨区输
智利Kimal-LoAguirre高压直流输电项目(以下简称“KILO项目”)于近日完成智利国家电力协调局(以下简称“CEN”)的2号关键里程碑(直流线路初步设计)考核,标志着该项目直流线路初步设计工作已完成,为项目工程的有序开展奠定良好基础。据悉,CEN对智利KILO项目共设置了11个关键里程碑节点,以管控和考核项
日前,中国电力科学研究院电网环境保护全国重点实验室应用高端电容器一体化综合试验平台顺利开展了12毫法直流干式支撑电容器试验,标志着该平台正式投运。高压直流干式支撑电容器是柔性直流换流阀的核心组部件,关系到柔直工程的安全稳定运行。此前,高压直流干式支撑电容器长期依赖进口,国产设备存在
10月13日10时25分,在甘肃省庆阳市西峰区,随着导线通过最后一组滑车,±800千伏陇东—山东特高压直流输电线路工程(甘肃段)贯通,比原计划提前1个半月。±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程是我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送项目。工程起于甘肃庆阳换流站,止于山东东平换流站,
作为新能源车主的你是否存在以下这些困扰#x1F447;#x1F447;#x1F447;老旧小区装不了充电桩,没有合适的电源点,市区桩少车多要排队#x2026;#x2026;家住江苏苏州昆山的赵先生也有这样的烦恼。(文章来源微信公众号:苏电牛思作者:王丹许阳青张琪张根源任妍蓓)不过,最近有了好消息!11月12日,赵先生所在
最近,盐城供电公司开发区供电服务中心联合盐城市阳光世纪园社区,共同推进居民电动汽车充电桩“一区一策”改造方案,并做好施工后充电桩的报装服务,与社区一起做好维护工作,以满足小区居民的充电桩报装需求,共同助力小区居民高品质生活,为新能源汽车充电桩桩在社区的落地推广,提供了有益的实践范
11月15日,国电投(江门)能源发展有限公司(以下简称“江门能源”)投资建设的广东开平市绿色农储光储充一体化项目一期顺利全容量并网。该项目是国家电投广东公司助力广东省“百千万工程”首个落地项目,也是江门能源助力开平市创建广东省首批“碳达峰”“碳中和”试点的重要项目,在推动开平市低碳绿
北极星储能网获悉,天眼查显示,11月20日,上海逸安启新能源科技有限公司成立,法定代表人为唐旭日,注册资本300万元,经营范围含电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、充电桩销售、人工智能应用软件开发等。股权全景穿透图显示,该公司由北京逸安启新能源科技有限公司全资持股,后者由梅赛德
根据TrendForce集邦咨询最新调查,全球汽车公共充电桩布建受土地和电网规划等因素影响,加上新能源车市场增长放缓,预估2024年增长率为30%,较2023年的60%大幅下滑。分析各主要市场情况,中国仍保有全球最多的公共充电桩,估计至2024年底将达360万座,占全球近70%。韩国今年的充电桩数量预期将年增39%
近日,由盛弘股份、小桔充电和驰电新能源联合打造的四川首座公交兆瓦充电示范站——德阳中江公交集团充电站正式启用。该充电站充分发挥公交集团的资源禀赋,通过引入盛弘股份天玑兆瓦超充堆解决方案,结合小桔充电数智化平台,为公交车辆及周边市民提供便捷、高效、智能的充电服务,助力公交行业加速电
11月15日,武汉蔚来能源有限公司(“蔚来能源”)与阿维塔科技(重庆)有限公司(“阿维塔”)正式达成充电服务合作协议。蔚来能源充电网络面向阿维塔开放,为其用户提供覆盖广泛、查询高效、使用便捷的充电服务。根据协议,自11月15日起,阿维塔用户可通过阿维塔App,在全国范围查找并使用蔚来能源充
最近,江苏省电力公司市场营销部副主任鞠非率队来盐城供电公司开展工作调研,对盐城供电公司推进既有居住区“一区一策”充电配套设施建设情况,对从方案规划、立项审批、消防评审、政府报备、小区公示到建设施工等全流程工作标准机制表示充分肯定,要求盐城公司进一步推进充电桩配套建设,服务居民绿色
荷兰太阳能行业协会HollandSolar近日表示,荷兰议会已正式批准计划在2027年逐步取消现行的净计量政策。这一决定为荷兰太阳能行业的未来发展指明了方向。根据荷兰议会下院(TweedeKamer)通过的提案,净计量制度将在2027年起开始逐步淘汰。(*净计量政策:允许消费者将自己发电的多余电力输送回电网,并
北极星储能网获悉,近日,充电运营企业崟兆能源正在进行破产重整意向投资人招募。信息显示,崟兆能源名下拥有四处停车场内的充电桩及其配套设备,共计34台充电桩和1套变电站设备,评估总价为492.2万元。目前已核查确认债权共计51.7万元,仍有1052.13万元债权待确认。招募原文如下:上海市第三中级人民
11月11日,迦南智能公告,公司控股子公司迦辰新能源参与竞拍位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目。项目计划总投资不超过4.66亿元(包含土地竞拍款),分两期建设。据悉,该项目建设将有利于扩大公司的业务规模,增强市场竞争力,以更好地支持公司未
11月20日,华电包头氢能170MW680MWh储能系统交流升压一体舱采购项目公开竞争性谈判公告发布,项目招标人为国电南京自动化股份有限公司,采购内容为变流升压一体舱。供应商须提供自2023年00(以合同签订时间)至报价截止日,至少2个储能一体机或逆变一体机或变流升压系统(包含变压器、开关柜、壳体)等
11月18日,国电南京自动化股份有限公司凯升木垒光伏园区250MW光伏发电项目150MW600MWh储能设备变流升压系统竞争性谈判公告发布,项目招标人为南京国电南自新能源科技有限公司储能装机容量150MW/600MWh,采用构网型电化学储能,本次采购30套储能变流升压系统。供应商须提供自2023年1月1日(以合同签订时
大漠金沙,九曲黄河,宁夏回族自治区以其得天独厚的自然条件,已成为风光储项目的绝佳摇篮。近日,上能电气携手宁德时代,成功护航宁夏同心佳洋200MW/400MWh共享储能电站项目顺利并网。在这里,每一缕风、每一束光,都在孕育着绿色发展的新希望。卓越智选高效安全实力派“丝绸之路”上的宁夏,既有戈壁
2024年以来,组串式储能正在加快渗透。业界普遍认为,集中式和组串式两种系统各有利弊。组串式储能比较适合一些小容量和储能标准柜场景,大容量场景优势不明显。最核心的掣肘在于,组串式技术路线并网效率和成本偏高。但与传统的集中式储能不同,组串式储能方案基于模块集中系统的设计理念,把每个储能
北极星储能网获悉,11月4日,国家能源集团发布龙源电力集团共享储能技术(北京)有限公司第四批储能电站预装式变流升压一体舱框架采购公开招标。公告显示,本项目预估量为500MW,分为2个标段,标段1预估量为300MW,标段2预估量为200MW。投标人资格要求明确,须至少具有国内200MW及以上规模储能变流设备
11月3日,阳光风能风电变流器在西藏八宿县海拔5200米处成功完成首台并网,创造了世界风电变流器应用最高海拔的纪录,又一次展现了其卓越性能。相关阅读:海拔5000米以上!大唐八宿风电场并网发电发电机组布置于八宿县邦达镇连续山脊之上,该项目是藏东南地区的首个风电项目,也是目前全球在建最高海拔
2024年以来,愈发内卷的储能产业加速进入技术比拼阶段。一方面是,单纯卷价格,让越来越多业界人士对储能产业可持续发展表现出了担忧。另一方面,储能技术的发展远未达到格局将定的时候。技术比拼的压力既来自内卷,也来自行业真实的需求。宁德时代董事长曾毓群表示,储能设备市场虽然规模较小,但其复
2009年左右,我国风电变流器进入国产化替代阶段,相继突破一批国外“卡脖子”技术。经历了一场优胜劣汰的市场洗牌后,海陆大兆瓦风机也跑出了迭代“加速度”。2024年,国产化风电变流器已来到迎来了新的时代,完成了“质”的蜕变,甚至未来将强势引领全球创新风潮。风起云涌,风电产业高速发展期之后,
近日,科华数能BCS2500K-B-HUD构网型储能变流器取得国家电网中国电力科学研究院有限公司(简称“中国电科院”)并网控制功能及并网适应性测试认证报告。这一重要里程碑充分体现了科华数能在构网技术领域的领军地位。这是继BCS1250K-B-HUD构网型储能变流器之后,科华数能在构网型储能技术领域的又一突破
一部风电发展史,半部变流器突破创新史。从支撑陆上风电1.5-6MW升级至15MW,海上风电机组从8-10MW跨越至30MW,国产风电变流器技术实现了从跟跑到并跑再到领跑全球的角色变迁。在此过程中,阳光电源与行业同频共振,紧紧踩在风机大型化的每一个时间节点上。2018年,阳光电源率先探索三电平技术,将电压
PCS作为电芯和电网连接的核心关键部件,实现的不仅仅是简单物理的连接,更是众多功能的整合和集成。而入局储能PCS的厂商也在逐渐增多,其中不乏拥有技术厚积优势的老牌光伏逆变器、电力电子技术企业,以及背靠强大资本实力的新手。持续入局的企业,在为储能变流器市场带来新鲜血液的同时,也使得激烈竞
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!