多电平变换技术的思想最早是在1980年IAS年会上,由日本长岗科技大学的A.Nabae等人提出的[1]。该电路用两个串联的电容将直流母线电压分为三个电平,每个桥臂用四个开关管串联,用一对串联箝位二极管和内侧开关管并联,其中心抽头和第三电平连接,实现中点箱位,形成所谓中点箱位变换…
基于多电平技术的静止无功发生器的设计与研究,三电平,静止无功发生器,滞环控制,DSP,IGBT。论文对三电平静止无功发生器进行了深入分析和研究,给出了一种基于三电平结构的静止无功发生器(SVG)实验装置设计方案。论文...
模块化多电平技术核心技术日趋成熟且积累了大量技术研发和工程应用经验,但也面临一定局限,比如:存在固有的直流故障缺陷而需优化或改变子模块拓扑结构等措施增强MMC的故障清除能力;在低频控制领域,MMC需要注入额外的功率以抑制电容电压低频波动,但
往期精选:电源学报|2021年第4期:轨道交通电气化专辑论文推荐电源学报•热点论文多电平变换器PWM控制技术研究现状综述及最新进展作者:朱宏,李永东,王奎,QAMARMuhammadAttiq
模块化多电平变换器(MMC)若干关键技术研究.【摘要】:面向高压大功率的多电平变换器,是电力电子学科中极其重要、有活力的研究方向。.与传统的二极管钳位、飞跨电容以及级联H桥型多电平变换器相比,模块化多电平变换器(MMC)实现了高度的模块化,已被公...
论文其次针对模块化多电平换流器的启动与子模块故障这两种特殊工作情况进行研究。分析了模块化多电平换流器特有的子模块电容器启动预充电问题,在此基础上分别对直流侧启动与交流侧启动提出闭环恒流充电方法,可有效缩短启动时间、避免充电过程中的电流浪涌。
期刊论文[1]基于最近电平近调制的模块化多电平变换器中高压变频调速系统运行控制[J].易灵芝,黄晓辉,黄守道,荣飞,刘罗.电工技术学报.2020(06)[2]高压电机常见故障分析及处理方法[J].梁金泽.中国设备工程.2020(03)[3]高压电机控制及调试技术应用[J].
近年来,随着新能源发电、分布式发电和微电网技术的发展和推广应用,对低压变流器的性能指标要求越来越高。为了满足这要求,须使用高阶多电平拓扑设计变流器。而传统的高阶多电平变流器拓扑存在着器件数量多、成本高、控制策略复杂等缺点,通常只适用于高压、大容量的应用
基于DSP及FPGA的级联型多电平逆变器研究与设计,多电平逆变器,载波移相PWM,DSP,FPGA。多电平逆变器已成为当前电力电子技术研究的热点之一。其中,级联型多电平逆变器是由若干个基本逆变单元(例如H桥逆变器)通过...
论文《应用于模块化多电平变频器的电容电压脉动抑制技术综述》对变频传动场合的MMC电容电压波动抑制方案进行了较为全面的梳理,将波动抑制方法归纳为高频注入法、功率通道转移和变运行模式三类,并对高频注入法等部分方案进行了详细的优劣对比,对不
多电平变换技术的思想最早是在1980年IAS年会上,由日本长岗科技大学的A.Nabae等人提出的[1]。该电路用两个串联的电容将直流母线电压分为三个电平,每个桥臂用四个开关管串联,用一对串联箝位二极管和内侧开关管并联,其中心抽头和第三电平连接,实现中点箱位,形成所谓中点箱位变换…
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模块化多电平技术核心技术日趋成熟且积累了大量技术研发和工程应用经验,但也面临一定局限,比如:存在固有的直流故障缺陷而需优化或改变子模块拓扑结构等措施增强MMC的故障清除能力;在低频控制领域,MMC需要注入额外的功率以抑制电容电压低频波动,但
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模块化多电平变换器(MMC)若干关键技术研究.【摘要】:面向高压大功率的多电平变换器,是电力电子学科中极其重要、有活力的研究方向。.与传统的二极管钳位、飞跨电容以及级联H桥型多电平变换器相比,模块化多电平变换器(MMC)实现了高度的模块化,已被公...
论文其次针对模块化多电平换流器的启动与子模块故障这两种特殊工作情况进行研究。分析了模块化多电平换流器特有的子模块电容器启动预充电问题,在此基础上分别对直流侧启动与交流侧启动提出闭环恒流充电方法,可有效缩短启动时间、避免充电过程中的电流浪涌。
期刊论文[1]基于最近电平近调制的模块化多电平变换器中高压变频调速系统运行控制[J].易灵芝,黄晓辉,黄守道,荣飞,刘罗.电工技术学报.2020(06)[2]高压电机常见故障分析及处理方法[J].梁金泽.中国设备工程.2020(03)[3]高压电机控制及调试技术应用[J].
近年来,随着新能源发电、分布式发电和微电网技术的发展和推广应用,对低压变流器的性能指标要求越来越高。为了满足这要求,须使用高阶多电平拓扑设计变流器。而传统的高阶多电平变流器拓扑存在着器件数量多、成本高、控制策略复杂等缺点,通常只适用于高压、大容量的应用
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论文《应用于模块化多电平变频器的电容电压脉动抑制技术综述》对变频传动场合的MMC电容电压波动抑制方案进行了较为全面的梳理,将波动抑制方法归纳为高频注入法、功率通道转移和变运行模式三类,并对高频注入法等部分方案进行了详细的优劣对比,对不