基于PEBB概念的链式结构DSTATCOM换流模块设计
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图片说明: 位实现过压保护、驱动核电源故障等[12,16],,并将故障反馈控制单元。检测单元包括直流电压检测和IGBT过温检测,基本原理如图6所示。图6(a)中,直流电压检测电路通过压频转换芯片将模拟的直流电压信号Udc转换为数字化的频率信号,再经隔离电路送入控制单元处理;图6(b)中,过温检测电路利用IGBT内部负温度系数热敏电阻(NTC)特性,判断散热基板壳温,随吸收电容泄放电阻直流母线控制及状态显示接口IGBT支撑电容散热器交流母线模块控制器367mm500mm457mm质量:56.6kg图2HCM3D效果图Fig.23DimpressiondrawingofHCM图3散热器仿真结果Fig.3Simulativeresultsofheatsink53.2754.3159.7259.4356.03温度/℃59.8257.9756.1154.2652.4150.5648.7046.8545.0057.0857.94图4模块控制器结构Fig.4Blockdiagramofmodulecontroller复位电路接口单元复位供电单元电源状态直流电压信号系统控制器控制信号状态反馈信号HCM状态指示HCM状态控制信号CPLD控制单元桥臂故障PWM/使能驱动电路过温检测检测单元左桥IGBT右桥IGBT壳温信号光/电转换状态反馈信号过温故障电压检测频率信号驱动单元NTCNTC直流支撑电容PWMPWM
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图片说明: 教ǎ囡?实验平台测试模块各部分功能和可靠性。控制信号测试和满功率运行实验、模块连续运行实验验证了设计的正确性和模块性能。应用本文设计的HCM,在10kV/±3Mvar的DSTATCOM工业样机实验验证了模块的可靠性和适应性。参考文献:[1]杨昆,陈国柱.基于重复控制的DSTATCOM补偿电流控制[J].电力系统自动化,2013,37(10):80-85.第杨昆,等:基于PEBB概念的链式结构DSTATCOM换流模块设计7期整体2μs/div4μs展开1μs/div(a)接收数据整体50μs/div100μs展开1μs/div(b)发送数据图12模块控制器收发数据波形Fig.12Datasendingandreceivingwaveformsofmodulecontroller图15样机实验波形Fig.15Experimentalwaveformsofprototypeuc(a)2Mvar容性无功稳态波形icuc:5kV/divic:100A/divt:10ms/divuc(b)1.5Mvar容性-感性无功突变波形icuc:5kV/divic:100A/divt:10ms/divuc(c)电网电压突变波形icuc:5kV/divic:100A/divt:10ms/div电压:5V/div3.5μs0.6μst:1μs/div图13IGBT门极信号波形Fig.13GatesignalwaveformsofIGBT1μs0V图14HCM满载实验波形Fig.14ExperimentalwaveformsofHCMwithfullload直流电压交流输出电流(a)交、直流侧波形交流输出电压电流:1000A/div电压:500V/divt:5ms/div上管ΔU<100V(b)左桥臂上、下管关断尖峰电压:200V/div下管ΔU<100Vt:200ns/div?
【作者单位】: 浙江大学电气工程学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51177147) 浙江省重点科技创新团队项目(2010R50021)~~
【分类号】:TM761.12
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本文编号:2513161
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