母排阻抗網(wǎng)絡(luò)諧振特性分析方法
發(fā)布時間:2021-08-25 21:09
采用標(biāo)準(zhǔn)模塊化方案搭建的大容量電力電子裝備具有加工簡單、組裝與擴容便利等諸多優(yōu)勢。然而,其匯流結(jié)構(gòu)阻抗網(wǎng)絡(luò)造成的異常諧振電流常導(dǎo)致電容等部件出現(xiàn)熱失效與絕緣問題。匯流結(jié)構(gòu)阻抗網(wǎng)絡(luò)具有元件多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜且階數(shù)高等特點。依靠數(shù)值計算與專用儀器測試手段難以定位異常諧振產(chǎn)生的具體環(huán)節(jié),相應(yīng)的改進(jìn)措施,電流諧振抑制效果有限。針對此問題,基于標(biāo)準(zhǔn)模塊化功率模組的結(jié)構(gòu)對稱性,借助低階單元與組合網(wǎng)絡(luò)的諧振特性的繼承關(guān)系,得出了高階阻抗網(wǎng)絡(luò)多模態(tài)諧振特性的綜合提取方法。首先,詳細(xì)闡述了子單元選擇策略以及子單元與組合網(wǎng)絡(luò)諧振模態(tài)的關(guān)聯(lián)規(guī)律。其次,將網(wǎng)絡(luò)諧振模態(tài)分解為單元自身諧振模態(tài)與網(wǎng)絡(luò)伴生諧振模態(tài),對兩類諧振模態(tài)的形成規(guī)律、提取方法、峰值阻尼系數(shù)等參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)數(shù)學(xué)推導(dǎo)與分析。最后,實驗結(jié)果表明通過該方法可以獲得完整的匯流母排高階阻抗網(wǎng)絡(luò)多諧振模態(tài)集合,同時得到的諧振模態(tài)與阻抗網(wǎng)絡(luò)中諧振回路的對應(yīng)關(guān)系,是指導(dǎo)母排優(yōu)化設(shè)計的重要基礎(chǔ)。
【文章來源】:高電壓技術(shù). 2020,46(10)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
背靠背變流器拓?fù)?br>
直流匯流母排阻抗網(wǎng)絡(luò)
II-型單元的兩個端口P21N21與P22N22鏡像對稱,因此Z21等于Z22。求解圖5(a)中II-型單元諧振頻率如式(8)所示,該諧振頻率處,級聯(lián)端口阻抗趨于無窮,輸入阻抗Z21與Z22趨于無窮大。圖4 背靠背變流器匯流母排阻抗網(wǎng)絡(luò)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]DC-link電容器在線狀態(tài)監(jiān)測方法綜述[J]. 姚芳,王檳,唐圣學(xué),黃凱,李志剛. 電力自動化設(shè)備. 2019(11)
[2]基于模塊化結(jié)構(gòu)的固態(tài)變壓器硬件設(shè)計[J]. 雷洋,全相軍,黃勤. 電源學(xué)報. 2019(05)
[3]基于寬頻帶擾動的牽引供電系統(tǒng)頻域阻抗測量方法[J]. 潘鵬宇,胡海濤,楊孝偉,周毅,何正友. 電力自動化設(shè)備. 2019(02)
[4]一種能夠清除直流故障的改進(jìn)MMC子模塊及特性研究[J]. 王渝紅,陳勇,曾琦,李天澤,劉進(jìn)飛. 高電壓技術(shù). 2019(11)
[5]SiC MOSFET器件封裝和測試平臺的雜散電感提取[J]. 謝宗奎,趙志斌,柯俊吉,孫鵬,崔翔. 高電壓技術(shù). 2019(02)
[6]基于模態(tài)分析的半波長交流輸電系統(tǒng)與風(fēng)電場并網(wǎng)諧振研究[J]. 談萌,彭祥華,王同勛,楊洪耕,于孜清,陳暢. 高電壓技術(shù). 2018(01)
[7]對電力電子學(xué)的再認(rèn)識——歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 趙爭鳴,施博辰,朱義誠. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(12)
[8]應(yīng)用電力電子模塊化組件的高壓大容量變流器的設(shè)計[J]. 謝楨,呂昊,艾勝,阮俊,肖飛,范學(xué)鑫. 高電壓技術(shù). 2016(07)
[9]一種新型的高壓直流輸電系統(tǒng)直流側(cè)諧波電壓測量方法[J]. 黃銀龍,樂健,毛濤,汪妮. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(22)
[10]我國大容量電力電子技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展綜述[J]. 趙爭鳴,袁立強,魯挺,賀凡波. 電氣工程學(xué)報. 2015(04)
本文編號:3362858
【文章來源】:高電壓技術(shù). 2020,46(10)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
背靠背變流器拓?fù)?br>
直流匯流母排阻抗網(wǎng)絡(luò)
II-型單元的兩個端口P21N21與P22N22鏡像對稱,因此Z21等于Z22。求解圖5(a)中II-型單元諧振頻率如式(8)所示,該諧振頻率處,級聯(lián)端口阻抗趨于無窮,輸入阻抗Z21與Z22趨于無窮大。圖4 背靠背變流器匯流母排阻抗網(wǎng)絡(luò)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]DC-link電容器在線狀態(tài)監(jiān)測方法綜述[J]. 姚芳,王檳,唐圣學(xué),黃凱,李志剛. 電力自動化設(shè)備. 2019(11)
[2]基于模塊化結(jié)構(gòu)的固態(tài)變壓器硬件設(shè)計[J]. 雷洋,全相軍,黃勤. 電源學(xué)報. 2019(05)
[3]基于寬頻帶擾動的牽引供電系統(tǒng)頻域阻抗測量方法[J]. 潘鵬宇,胡海濤,楊孝偉,周毅,何正友. 電力自動化設(shè)備. 2019(02)
[4]一種能夠清除直流故障的改進(jìn)MMC子模塊及特性研究[J]. 王渝紅,陳勇,曾琦,李天澤,劉進(jìn)飛. 高電壓技術(shù). 2019(11)
[5]SiC MOSFET器件封裝和測試平臺的雜散電感提取[J]. 謝宗奎,趙志斌,柯俊吉,孫鵬,崔翔. 高電壓技術(shù). 2019(02)
[6]基于模態(tài)分析的半波長交流輸電系統(tǒng)與風(fēng)電場并網(wǎng)諧振研究[J]. 談萌,彭祥華,王同勛,楊洪耕,于孜清,陳暢. 高電壓技術(shù). 2018(01)
[7]對電力電子學(xué)的再認(rèn)識——歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 趙爭鳴,施博辰,朱義誠. 電工技術(shù)學(xué)報. 2017(12)
[8]應(yīng)用電力電子模塊化組件的高壓大容量變流器的設(shè)計[J]. 謝楨,呂昊,艾勝,阮俊,肖飛,范學(xué)鑫. 高電壓技術(shù). 2016(07)
[9]一種新型的高壓直流輸電系統(tǒng)直流側(cè)諧波電壓測量方法[J]. 黃銀龍,樂健,毛濤,汪妮. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(22)
[10]我國大容量電力電子技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展綜述[J]. 趙爭鳴,袁立強,魯挺,賀凡波. 電氣工程學(xué)報. 2015(04)
本文編號:3362858
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