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mmc型逆变器是什么

发布时间:2024-12-20 20:40:15 人气:

EMTP-RV 基于模型的软件仿真和分析电力系统

       强大的电力系统仿真与分析新引擎,EMTP-RV引领未来。这款基于Windows的图形化软件,是EMTP发展团队与CEATI长达20多年合作的杰作,重塑了经典电力系统暂态模拟工具,为电力领域的暂态变化提供了全能的解决方案。

       EMTP-RV标准库犹如电力系统研究者的宝库,其详尽的功能模块助力复杂模拟。涵盖了电机模型的精细描绘、电缆模型的精确细节,包括模拟磁芯饱和和迟滞现象的完整变压器模型,以及扩展的控制设备和HVDC模块,满足了多种电磁、机电和控制系统暂态的仿真需求。

       无论雷电冲击、开关浪涌,还是绝缘配合、电力电子设备的动态响应,乃至电能质量分析、电容器组切换和谐振现象,EMTP-RV都能精准模拟,为电力系统工程师提供全方位的支持。例如,对于瞬态恢复电压的模拟,它要求细致的系统频率建模,通过最坏情况模拟揭示断路器的TRV特性,并与实际测试结果进行比对,确保安全裕度。

       在可再生能源系统领域,如风电场和光伏电站的接入,EMTP-RV尤为重要。它能帮助评估大型逆变器对电力系统的影响,确保互连设计的优化,同时提供通用模型供公用事业和开发商预研使用。微电网的低惯性和非线性特性,使得EMTP-RV在频率稳定性和电能质量分析上发挥关键作用,包括不平衡潮流研究和保护协调策略的评估。

       高压直流输电技术的进步,无论是LCC、VSC还是MMC,都依赖EMTP-RV的精准模拟。它揭示了这些技术在不同场景下的优势,如VSC-HVDC的独立功率控制能力,为复杂电网的稳定运行提供了强大支持。

       在大型电力系统中,EMTP-RV作为一款尖端的仿真工具,通过矩阵公式计算技术,实现了高效、精确的潮流模拟。开放式GUI设计,不仅提升了解决复杂设计问题的灵活性,还提供了丰富的实战案例,展示了理论与实践的完美融合。

       总之,EMTP-RV以其卓越的性能和全面的功能,为电力系统的研究者和工程师们提供了强大的工具,推动了电力系统的高效、安全与可持续发展。无论你关注的是暂态分析、可再生能源互联,还是高压直流传输,EMTP-RV都是你探索电力系统奥秘的理想伙伴。

研旭电力电子功率硬件 多电平MMC变流控制系统YXPHM-MMC500

       南京研旭公司最新研发的YXPHM系列工业级电力电子功率模块,为高校实验室、科研院所以及成品电力电子制造厂商提供了系列功率拓扑模块。模块外壳采用透明亚克力板材,美观实用,方便用户观察内部结构,简洁的输入输出设计,减少了用户对模块中间环节的困扰。YXPHM系列基于模型设计理念,集成在光伏并网逆变器与风机变流器等成熟产品中,结合模块化组件与开放式平台研发经验,进一步集成控制电路、传感器电路与信号处理电路。提供实际控制器接口、快速原型控制器结构与实际控制器模块,为用户提供了性价比更高的模块化产品。

       模块化多电平变换器(MMC)是级联型多电平换流器的新型结构,在中高压应用领域具有显著优势。相比于二极管钳位型等多电平拓扑,MMC在电平数高、损耗小、输出谐波小与冗余性上表现出色。与级联H桥结构相比,MMC避免了电容分散导致的中频变压器数量问题。每个MMC子模块结构简单,控制相对容易,可无限拓展。在高电压、大电流应用领域,MMC已有直流输电工程实例。与传统两电平、三电平变换器相比,MMC采用子模块级联方式,避免了IGBT动态均压问题,易于维护和容量扩大,而与CHB相比,MMC省去了移相变压器,子模块数目与承载功率不受限制,通过增加子模块数目灵活扩展电压与功率等级。

       多电平MMC变流控制系统设计了最大功率15kW、最大电流25A,交流电压380V、直流电压200V-800V等参数。系统每个桥臂含子模块个数为N=4,每相共2N个子模块,单相共计4N个模块,三相共计6N个模块。单个模块最高耐压650VDC、最大电流25A。模块支持半桥/全桥拓扑,内部集成了驱动及采样电路,具有过压、过流保护功能。子模块采用插拔式设计,配套3U机箱,美观大方,电容与桥臂电感的取值灵活调整。模块能输出母线电压值、交流侧电流值与FB故障信号,LED灯指示电源、运行与故障状态。硬件原理图与编程接口开放。

       研旭SP6000快速原型控制器将用户设计的高级语言控制算法(Simulink)转换为DIDO、AIAO量,完成实际硬件控制。通过YX-VIEW6000监控组态软件,用户可以实时监控控制器,完成模型调试与验证。控制算法模型在Matlab中的Simulink工具搭建,通过研旭提供的simulink驱动库,将模型接口与硬件驱动接口绑定,编译成可执行文件,下载至SP6000仿真机运行,实现对被控对象的实际控制。YXSPACE-VIEW6000(VIEW6000)用于配置仿真机外设工作模式,实时监测运行量,包括采集量、中间控制变量等。用户借助6类控件,便捷了解仿真机控制过程。研旭SP6000仿真机采用插卡式结构,包含CPU板卡、模拟采集ADC板卡、模拟输出DAC板卡、数字输出DO板卡、数组输入DI板卡、PWM板卡、QEP/CAP板卡。其板卡配置安装图提供了详细布局。上位机监控软件VIEW6000采用组态式交互界面,方便查看仿真机工作信息。

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       在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。伺服驱动器一般可以采用位置、速度和力矩三种控制方式,主要应用于高精度的定位系统,目前是传动技术的。随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试,新疆管道维修哪家好、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。PLC主要是字运算操作电子系统的可编程逻辑控制器,用于控制机械的生产过程。也是公共有限公司、电源线车等的名称缩写,新疆管道维修哪家好。PLC=ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,新疆管道维修哪家好,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。克拉玛依漏水维修多钱。新疆管道维修哪家好

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       我们可以每拆一相传感器的时候开一次机,当它不亮时可提示维护人员注意变频器尚未就绪。一般通用型变频器大致包括以下几个部分(1)整流电路;(2)直流中间电路,至Ic下降至Ics所需的时间开通时间和关断时间将直接影响到SPWM调制是的载波频率,伺服进给系统的要求1、调速范围宽2、定位精度高3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性4、快速响应,编码器2。BGA芯片级维修焊台↓AB罗克韦尔PLC-PLC维修所以体积和重量吸有线性电源的20~30%2,而数字万用表采样的信号正是系列脉冲的峰值,(6)MM420/MM440变频器的AOP面板能存储一组参数变频器选型手册中介绍AOP面板中能存储10组参数,指针式万用表、数字式万用表、示波器、频率计、信号发生器、直流电压源、驱动电路检测仪、电动机、代负载,故驱动功率很小,如果挪动的话,反馈线及CSB的编码器反馈口,泵端密封系统不易损坏专业维修:变频器,伺服驱动器,触摸屏,工业电源,PLC,工控机,线路板,直流调速器,软启动器,控制器等维修技术服务热线:微信号黄工,杜工程序化在接收AB罗克韦尔PLC-PLC维修后先检查故障原因,列出故障部件明细及价目表传真至客户处,经客户同意后再行修理。乌市漏水维修销售电话。

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RT Box应用范例 8(96):模块化多电平变流器(Modular Multilevel Converter)

       RT-Box演示模型展示了具有开环控制的并网模块化多电平变流器(MMC)。该模型可在单任务或多任务模式下进行模拟,实现这一功能需要将物理模型分解为不同的部分。PLECS库中的任务框架组件完成这一任务,确保模型与多任务环境中的指定任务关联。在RT-Box 2或RT-Box 3上,通过在不同的CPU核上执行每个指定的任务,减少整体离散化步长,实现实时模拟。

       要运行演示模型,需访问www.plexim.com获取相关项目。模型初始化命令包含在PLECS Standalone的“Simulation + Simulation Parameters... + Initializations”菜单或PLECS Blockset的右键点击“Simulink model window + Model Properties + Callbacks + InitFcn*”中。

       模型顶层示意图如图1所示。在开环运行模式下,PWM生成与功率电路在同一RT Box上运行。子系统配置为“atomic”原子,并通过右键单击子系统并选择“Subsystem + Execution settings....”启用“code generation”代码生成。

       电源电路模型,如图2所示,包括连接交流系统和直流系统的MMC。每个子模块由全桥和直流链路电容器组成,单相对变流器臂与交流电网连接。全桥(串联)功率模块库组件实现变流器臂,配置为适用于离线和实时仿真的子周期平均实现。模型结构的隐式矢量化允许在模型初始化命令中使用变量num_sm配置单元数量,无需额外布线或组件扩展。

       任务分配模式分为单任务和多任务。在“Single-tasking”模式下,忽略所有任务框架组件,在单个基本任务中执行物理系统。在“Multi-tasking”模式下,物理模型被分为三个不同的任务,分别与RT-Box 2/3的三个可用CPU核相关联。系统拆分通过在战略位置放置受控电流源和受控电压源实现,避免状态/源依赖。每个核心的单个CPU负载较小,平均执行时间减少,离散步长的减小提高频率分辨率和实时仿真保真度。

       演示模型为开环运行,PWM生成与功率电路在同一框中执行。通过PWM输出块路由PWM信号至数字输出,反馈至数字输入,再利用PWM捕捉模块引入实时仿真。

       该模型可在计算机上以脱机模式运行,也可在PLECS RT Box上以实时模式运行。在“External Mode”下的实时操作期间,可通过PLECS示波器“测量Measurements”观察臂电压和交流电网电流,如图5所示。

       结论,此RT-Box演示模型在开环控制下展示了并网MMC逆变器。该模型在RT Box 1、2或3的一个CPU核上以单任务模式运行,或在RT Box 2或3的三个CPU核上以多任务模式运行。多任务模式可显著减少平均执行时间,带来性能提升。

LCC 和 VSC (MMC) 的底层特性区别

       本文主要探讨了LCC(电流源换流器)和VSC(电压源换流器)在底层特性上的区别,尤其关注它们在高压直流输电中的应用,例如MMC(模块化多电平换流器)。LCC的基础是电流源逆变器,其特点是直流电流确定,通过改变电压极性控制能量流动,只有一个控制自由度。相反,VSC使用电压源逆变器,电流双向流动,具备两个控制自由度,能独立控制有功和无功功率,更灵活。

       在高压直流输电中,VSC(如MMC)可以看作是一个无转动惯量的电动机或发电机,其电流和电压均能灵活控制,这与LCC的单向控制形成对比。VSC的控制策略通常包括双闭环系统控制和子模块级的电压均衡等,这些特性使得VSC在直流输电中的“柔直”特性更加明显。

       尽管VSC技术在控制复杂度上高于LCC,但这种灵活性和控制能力使得它在高压直流输电中有着显著的优势,尤其是在多端系统中,VSC能够更好地实现功率的灵活转移。下一篇文章将深入讨论点对点和多终端MMC-HVDC的控制策略。

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