【摘 要】
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由于交流海底电缆远难以实现距离输电,对于由大功率风电机组构成的深远海大型风场,采用直流汇聚与直流传输是未来的发展趋势。在全直流型风场中,风电机组直接接入中压直流汇集网,采用模块化多电平变换器(Modular multilevel converter,MMC)实现发电机到直流网的电能变换具有较好的性能和可行性,但MMC的总电容量较大,使变流器体积与重量较大,增加了应用的技术难度。本文基于多种MMC拓
【机 构】
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风力发电研究中心(电子信息与电气工程学院),上海交通大学,上海市闵行区200240
【出 处】
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2018第十二届中国电工装备创新与发展论坛暨第八届电工技术前沿问题学术论坛
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由于交流海底电缆远难以实现距离输电,对于由大功率风电机组构成的深远海大型风场,采用直流汇聚与直流传输是未来的发展趋势。在全直流型风场中,风电机组直接接入中压直流汇集网,采用模块化多电平变换器(Modular multilevel converter,MMC)实现发电机到直流网的电能变换具有较好的性能和可行性,但MMC的总电容量较大,使变流器体积与重量较大,增加了应用的技术难度。本文基于多种MMC拓扑的综合,对直流型风电变流器拓扑进行优化,采用多种能量脉动的抵消方式减小变换器的总电容量,并基于全桥型子模块对直流故障的控制进行了分析,提出了全桥模块的配置方案与故障穿越方法。在RT-Lab/Simulink仿真平台下对10MW风电机组进行了仿真分析,验证了所提出拓扑与控制方式的有效性。
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