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一种通用的抑制MMC电容电压波动的谐波耦合注入方法 

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申请/专利权人:华北电力大学

摘要:一种通用的抑制MMC电容电压波动的谐波耦合注入方法,它包括以下步骤:步骤1:获得二倍频环流和三倍频电压耦合注入后的三相桥臂瞬时功率表达式,并以三相桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动分量为基础,建立优化目标函数;步骤2:根据优化计算结果确定二倍频环流和三倍频电压注入的幅值和相位;步骤3:根据计算的幅值、相位生成控制器所需要的参考信号。

主权项:1.一种通用的抑制MMC电容电压波动的谐波耦合注入方法,其特征在于,它包括以下步骤:步骤1:获得考虑二倍频环流和三倍频电压耦合注入后的三相桥臂瞬时功率表达式,并以三相桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动分量为基础,建立优化目标函数;以三相桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,建立优化目标函数时,根据含二倍频环流和三倍频电压耦合注入的三相上桥臂瞬时功率,得到三相上桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动,进而得到波动幅值;根据获得的三相桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动的波动幅值建立目标函数如下: 其中,|Pxu_1|与|Pxu_2|分别为三相上桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动的波动幅值,x=a,b,c;k表示电容电压二次波动的权重系数,k2为二次谐波注入系数;k3为三次谐波电压注入系数;为二次谐波电流相位角,为三次谐波电压相位角;a相上桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动为: 其中,ω为基波角频率;λ为交流电流修正系数;ma+、ma-分别为a相正、负序电压调制比;α+、α-分别为a相正、负序交流电压相位角;Udc为直流侧电压值;Im为交流测电流幅值;为功率因数角;Pau_1和Pau_2分别为a相上桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动;对Pau_1和Pau_2进行恒等变换,得到:Pau_1=Aau_1sinωt+Bau_1cosωt Pau_2=Aau_2sin2ωt+Bau_2cos2ωt 其中,Idc_a为a相桥臂电流的直流分量;根据上述恒等变换结果,得到Pau_1和Pau_2波动幅值为: 以上表达式都以a相为例,当三相电网电压跌落的程度不相同时,三相桥臂的波动特性也不对称,但各相计算方式相同,只需将以上各式中的正负序电压调制比和正负序电压相角进行修正即可得到b相和c相的表达式;由以上分析,同理可得到b相和c相桥臂瞬时功率的基频和二倍频波动的幅值Pbu_1、Pbu_2和Pcu_1、Pcu_2为: 步骤2:根据优化计算结果确定二倍频环流和三倍频电压注入的幅值和相位;步骤3:根据计算的幅值、相位生成控制器所需要的参考信号。

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