Во овој труд се предлажа стратегија за балансирање на индивидуелната DC напонска врска (вклучувајќи висок и низок DC напон) за електронскиот трансформатор на моќ со одделена DC напонска врска. Стратегијата пристапува до активната моќ која протекува низ изолационата и излезната фаза во различни модули на моќ за да се подобри капацитетот за балансирање на DC напон. Со помош на оваа стратегија, високите и низките DC напонски врски можат да бидат добро уравновесени кога се појавува неуравновесеност меѓу различните модули на моќ (на пример, несоодветност на параметрите на компонентите или некои од високите или/и низките DC напонски врски се поврзани со возобновливите извори на енергија или/и DC термини). Предложената стратегија е анализирана и поткрепена со експериментално потврдување.
1.Увод.
Електронскиот трансформатор на моќ (EPT), познат и како твердостатен трансформатор (SST) или трансформатор на моштанска електроника (PET) се смета за клучен компонент за иднинската мрежа на енергија. Има многу напредни карактеристики, како што е интеграцијата на возобновливите извори на енергија, поврзувањето на главната мрежа на енергија и AC/DC микромрежа , регулација на излезниот напон, супресија на хармонии, компензација на реактивна моќ и изолација на грешки.
За трифазниот EPT во апликации со висок напон и голема моќ, има неколку обетаващи топологији кои биле истражувани, како што се каскадниот H-мостов EPT , модуларниот многониво конвертер (MMC) EPT и зграбувачкиот многониво EPT . Во 2012 година, 15-kV 1.2-MVA једнофазен каскаден H-мостов трансформатор на тренџија EPT беше инсталиран на локомотива за намалување на обемот и подобрување на ефикасноста со замена на 16.67 Hz линеарниот трансформатор на моќ . Во 2015 година, 10-kV/400-V 500-kVA трифазен каскаден H-мостов EPT беше инсталиран во дистрибутивна мрежа на енергија за достава на висококвалитетна енергија .
2.EPT со одделена DC напонска врска.
Фиг. покажува главната кола на трифазниот EPT со одделена DC напонска врска представена . Тоа е трифазна конфигурација со серијско-паралелен влез-излез со
3.Предложена стратегија за целосно индивидуелно балансирање на DC напон.
Кога возобновливите извори на енергија и DC термините се поврзани со DC портовите на EPT (на пример, DC портовите A_H и A_L, прикажани во Фиг. 1) или се појавува несоодветност на параметрите на компонентите, ќе се појави неуравновесеност на моќта меѓу различните PM. Ако неуравновесеноста на моќта надмине капацитетот за регулација на контролерот за балансирање на DC напон, DC напоните ќе бидат неуравновесени. Во овој дел, сценариот со возобновлив извор на енергија и DC термини ќе биде анализиран како пример.
4.Реализација на предложената стратегија за целосно индивидуелно балансирање на DC напон.
Предложената стратегија содржи две делови: стратегија за балансирање на индивидуелната висок напонска DC врска во изолационата фаза и стратегија за балансирање на индивидуелната низок напонска DC врска во излезната фаза.
5.Заклучоци.
Во овој труд е предложена стратегија за целосно индивидуелно балансирање на DC напон за EPT со одделена DC напонска врска. Биле анализирани и ранжирани капацитетите за балансирање на DC напон за три стратегии за целосно индивидуелно балансирање на DC напон. Резултатите од рангирањето покажуваат дека предложената стратегија има најјак капацитет за балансирање на DC напон. Овој заклучок е поткрепен со експериментална верификација. Експерименталните резултати покажуваат дека индивидуелните високи и низки DC напонски врски можат да бидат добро уравновесени со предложената стратегија кога има сериозна несоодветност на параметрите на компонентите или има голема пропорција на DC моќ во целокупната моќ. Всушност, со предложената стратегија, индивидуелните високи и низки DC напонски врски можат да бидат уравновесени под сериозни неуравновесени услови, сѐ додека моќта која протекува низ PM е во рамките на максимално дозволената моќ .
Извор: IEEE Xplore.
Изјава: Почитување на оригиналот, добри чланици заслужуваат да се споделат, ако има нарушение на авторските права се јавете за брисање.