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配电网接地故障柔性消弧方法及其控制策略研究

发布时间:2020-12-26 12:07
  随着配电网的发展,电力电缆的增加以及非线性负荷的大量接入,配电网发生瞬时性单相接地故障时,电弧电流中的有功分量与谐波分量含量增加,使接地故障电弧难以自行熄灭。为实现接地故障电流的全补偿,硬件方面必须克服单一无源器件仅能补偿无功分量的弊端,采用能够产生有功分量与谐波分量的有源逆变技术。.在分析已有有源消弧技术以及多电平变流技术的基础上,提出基于三相级联H桥变流器的柔性消弧新方法。本文所提柔性消弧方法采用级联H桥结构,通过连接电感直接接入一次系统各相线路,该方法不仅可省去Z型变的接入,而且各相级联H桥可互为备用,提高柔性消弧方法的可靠性。控制级联H桥变流器在故障发生时刻注入补偿电流,并限制故障相电压为零,抑制电弧电流从而实现故障消弧。对于级联H桥变流器而言,不同的调制方法将影响其输出特性与设计思路。传统的调制方法包括载波相移脉宽调制法与载波层叠脉宽调制法,均采用集中式控制思路,H桥级联数受单个控制单元输出引脚的限制。改进型分布式换流脉宽调制法运用分布式控制的思路极大地拓展了对级联H桥各个模块的控制能力与运算能力,且易于实现模块化设计。同时,本文在原有柔性消弧方法的基础上分析了线路参数与负荷... 

【文章来源】:福州大学福建省 211工程院校

【文章页数】:112 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

配电网接地故障柔性消弧方法及其控制策略研究


基于主从逆变器的有源消弧线圈

输出波形,矩阵变换器,简化电路,中性点


图1-5矩阵变换器简化电路??中性点钳位型五电平逆变电路拓扑最早由日本学者Nabae?A提出[38,3'电??路拓扑如图1-6所示。通过两个电容串联分压得到中性点,将电源均分为两级。??电路上通过两个半桥电流串联与接于中性点的一对钳位二极管组成,实现5电??平输出。这种电路拓扑具有一般多电平变流器技术的优点:降低单个电力电子??器件的耐压需求,相同开关频率下输出谐波含量较低。但NPC结构逆变器仍存??在中性点电位不平衡的固有缺点,且中性点平衡控制方法与中性电位振荡频率、??幅值电流大小有着密切关系。??DLC???rsrsrs??.?.???Ci?-j-??s\]??"b?Uc??图1-6中性点钳位型五电平逆变电路??飞跨电容型[4(),41]多电平变流器利用并联于每个二极管上的飞跨电容使输??入电压均分在各个电力电子器件上,以降低各个幵关电压应力。其电路拓扑如??图1-7所示,该变换器的优点是输出波形谐波含量少,大量的开关状态组合冗??8??

电容图,多电平变流器,中性点,电容型


??图1-5矩阵变换器简化电路??中性点钳位型五电平逆变电路拓扑最早由日本学者Nabae?A提出[38,3'电??路拓扑如图1-6所示。通过两个电容串联分压得到中性点,将电源均分为两级。??电路上通过两个半桥电流串联与接于中性点的一对钳位二极管组成,实现5电??平输出。这种电路拓扑具有一般多电平变流器技术的优点:降低单个电力电子??器件的耐压需求,相同开关频率下输出谐波含量较低。但NPC结构逆变器仍存??在中性点电位不平衡的固有缺点,且中性点平衡控制方法与中性电位振荡频率、??幅值电流大小有着密切关系。??DLC???rsrsrs??.?.???Ci?-j-??s\]??"b?Uc??图1-6中性点钳位型五电平逆变电路??飞跨电容型[4(),41]多电平变流器利用并联于每个二极管上的飞跨电容使输??入电压均分在各个电力电子器件上,以降低各个幵关电压应力。其电路拓扑如??图1-7所示


本文编号:2939668

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