【摘 要】
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电流源变流器具有拓扑结构简单、短路特性好、满足四象限运行、输入/输出波形质量高等特点,已广泛应用于中压/低压大功率传动和可再生能源系统。本文以并联电流源系统为研究
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电流源变流器具有拓扑结构简单、短路特性好、满足四象限运行、输入/输出波形质量高等特点,已广泛应用于中压/低压大功率传动和可再生能源系统。本文以并联电流源系统为研究对象,从特定谐波消除发调制策略展开研究,分析了低开关频率下电流源均流、电能质量和共模电压抑制问题。本文的研究内容及创新点概括如下:针对传统特定谐波消除法只消除只消除PWM电流中某几次谐波的问题,综合考虑滤波器参数对交流电流谐波特性的影响,开发了新型全局优化特定谐波消除调制方法。该优化算法以并网点电流波形优化为目标,将滤波器增益引入计算过程中,使得经滤波器之后的交流谐波性能最佳。研究了并联大功率电流源变流器功率不平衡问题,分析了并联电流源系统电流不均衡的原因及影响因素。在传统特定谐波消除法的基础上,提出了一种可实现均流控制的准特定谐波消除法。该方法突破了传统特定谐波消除法开关角度固定,无法动态调节直流母线电流的局限性。在低开关频率下,通过延时角和旁路脉冲的配合,在满足交流网侧电流电能质量达标的前提下,实现并联电流源系统桥臂电流均衡控制,从而为多机并联的大容量电流源变流器调制提供了新的解决思路。此外,分析了并联电流源变流器共模电压产生机理。针对共模电压和直流母线均流非线性、强耦合的固有难题,提出一种应用于并联电流源系统的五电平特定谐波消除法。此方法仅通过共模电压较低的电流状态构建PWM电流,在此基础上利用冗余开关状态实现桥臂均流。最后,搭建并联电流源整流器实验平台,并通过全面的实验验证了本文所提出的控制和调制策略的正确性和有效性。
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