这个7电平的MMC变换器控制系统,是为我后续做多电平柔性高压直流输电技术(MMC-HVDC)做的一个基础控制模型,在控制方面主要采用的是功率解耦控制,调制采用载波移相脉宽调制,当然后续我会继续研究更多调制方式。
下面我简单介绍一下MMC变换器相关内容。

可以看出,图中MMC由三相六桥臂组成,每个相单元分为,上下两个对称的桥臂,其中每个桥臂又由若干个半桥子模块以及一个桥臂电感组成。桥臂电感可以有效平抑内部环流以及降低谐波畸变。这个半桥型MMC是结构最简单也是应用最为广泛的MMC拓扑,它具备运行损耗低,功率器件少等特点。而在这之后MMC又在其基础上经历了历代发展,在传统半桥型子模块的基础上衍生了众多子模块结构,使得MMC具备了更多故障保护、不平衡运行等特性,成为在中高压直流领域最具前景的VSC 拓扑。
MMC拓扑相比较2电平、3电平拓扑的优势
(1)MMC输出电压的电平数较多,波形质量较高,因而无需工作在高频PWM状态,IGBT的开关频率较低,损耗小;而2电平或3电平换流器的IGBT开关频率较高,一般在1kHz以上,换流器损耗较大。
(2) MMC采用子模块串联的方式,避免了大量IGBT的直接串联,因而对IGBT的开关一致性要求不高,市售的IGBT一般都能满足要求,降低了进入柔性直流输电领域的难度,促进了柔性直流输电技术的发展。
(3)由于每个桥臂都包含了较多的子模块,MMC的输出电压为电平数较多的阶梯波,每个阶梯都不大,因此,每个桥臂.上的阶跃电压(du/dt)都很小,使得开关器件承受的应力也较小。
(4) MMC采用模块化设计有利于缩短工程周期和降低成本,并且可扩展性较好,方便提升电压等级和容量;此外,模块化设计便于使用冗余子模块,提高了MMC的可靠性和不间断供电的能力。
下面是我搭建的仿真模型,欢迎一起交流学习。



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