En ĉi tiu artikolo proponiĝas tuta individua strategio por ekvilibro de c-dc-tenso (inkluzive alta-tenso kaj malalta-tenso c-dc-ligiloj) por elektrona potenco-transformilo kun disigita c-dc-ligila topologio. La strategio regulas la aktivan potencon fluantan tra la izoliga kaj eldonstadioj en malsamaj potencmoduloj por plibonori la kapablon de c-dc-tenso-ekvilibro. Per la strategio, la alta-tenso kaj malalta-tenso c-dc-ligiloj povas bone ekvilibriĝi, kiam neekvilibro okazas inter malsamaj potencmoduloj (ekz., komponentparametromiskongruoj aŭ iuj el la alta-tenso aŭ/aux malalta-tenso c-dc-ligiloj estas konektitaj kun renovigeblaj energfontoj aŭ/aux c-dc-ŝarĝoj). La proponita strategio estas analizita kaj subtenata per eksperimenta validigo.
1.Enkonduko.
Elektrona potenco-transformilo (EPT), ankaŭ nomata solida ŝtata transformilo (SST) , aŭ potenca elektronika transformilo (PET) , estas konsiderata kiel klava komponento por la estonteca potenco-reto. Ĝi havas multajn avancitajn trajtojn, kiel integriĝo de renovigeblaj energfontoj, konektado de ĉefa potenco-reto kaj AC/DC mikroreto , regulado de eldon-tenso, supreso de harmonoj, kompenso de reaktiva potenco kaj erarizolacio.
Por tri-stadia EPT en alta-tenso alta-potentecaj aplikoj, estas kelkaj promesplena topologioj kiuj estas esploritaj, kiel la kaskadigita H-ponto EPT , la modula multnivel-konvertilo (MMC) EPT kaj la blokanta multnivel EPT . En 2012, 15-kV 1.2-MVA unufaza kaskadigita H-ponto trakcio-EPT estis instalita sur lokomotivo por redukti volumenon kaj plibonori efikecon anstataŭigante la 16.67 Hz lineara potenco-transformilo . En 2015, 10-kV/400-V 500-kVA tri-faza kaskadigita H-ponto EPT estis instalita en distribua potenco-reto por provizi altkvalitan potenco-furnadon .
2.EPT kun Disigita C-DC-Ligila Topologio.
Fig montras la ĉefan cirkvito de la tri-faza EPT kun la disigita C-DC-ligila topologio prezentita . Ĝi estas tri-stadia eniga-seria-eliga-paralela konfiguro kun
3.Proponita Tuta Individua C-DC-Tenso Ekvilibra Strategio.
Kiam renovigeblaj energfontoj kaj DC-ŝarĝoj estas konektitaj al la DC-portoj de EPT (ekz., DC-portoj A_H kaj A_L, montritaj en Fig. 1) aŭ komponentparametromiskongruo okazas, estos potenco-neekvilibro inter malsamaj PMs. Se la potenco-neekvilibro superas la adaptkapablon de la C-DC-tenso-ekvilibra kontrolilo, la C-DC-tensos neekvilibros. En ĉi tiu sekcio, la scenaro de renovigebla energfonto kaj DC-ŝarĝo estos analizita kiel ekzemplo.
4.Realigo de la Proponita Tuta Individua C-DC-Tenso Ekvilibra Strategio.
La proponita strategio enhavas du partojn: individuan alta-tenso C-DC-ligilan ekvilibran strategion en la izoliga stadio kaj individuan malalta-tenso C-DC-ligilan ekvilibran strategion en la eldona stadio.
5.Konkludoj.
En ĉi tiu artikolo, proponiĝas tuta individua C-DC-tenso-ekvilibra strategio por EPT kun disigita C-DC-ligila topologio. La C-DC-tenso-ekvilibraj kapabloj de la tri tutaj individuaj C-DC-tenso-ekvilibraj strategioj estas analizitaj kaj rangitaj. La rangrezultoj indikas, ke la proponita strategio havas la plej fortan C-DC-tenso-ekvilibran kapablon. Ĉi tiu konkludo estas subtenata per eksperimenta verifiko. La eksperimentaj rezultoj montras, ke la individuaj alta-tenso kaj malalta-tenso C-DC-ligiloj povas bone ekvilibriĝi per la proponita strategio, kiam estas severaj komponentparametromiskongruoj aŭ granda proporcio de C-DC-potenco en la tuta potenco. Fakte, per la proponita strategio, la individuaj alta-tenso kaj malalta-tenso C-DC-ligiloj povas ekvilibriĝi sub severaj neekvilibraj kondiĉoj, kiam la potenco fluanta tra PM estas ene de la maksimume permesita potenco .
Fonto: IEEE Xplore.
Deklaro: Respektu la originalon, bonaj artikoloj valoras esti dividitaj, se estas nacieco bonvolu kontakti por forigo.