Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modular multilevel converter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagadnieniami związane z Modularnym Przekształtnikiem Wielopoziomowym wykonanym z wykorzystaniem tranzystorów HEMT z azotku galu (GaN). Przedstawiony został projekt obwodu silnoprądowego urządzenia oraz wymagania stawiane układowi sterowania. W publikacji przedstawiono również opis elektronicznej platformy sterującej dla przekształtnika.
EN
The article describes issues related to the Modular Multilevel Converter made with the use of gallium nitride (GaN) HEMT transistors. The design of the power circuit of the device and the requirements for the control system are presented. The publication also presents the description of the electronic control platform designed to control the converter.
EN
This paper proposes a multiobjective improved particle swarm optimisation (IPSO) for placing and sizing the series modular multilevel converter-based unified power flow controller (MMC-UPFC) FACTS devices to manage the transmission congestion and voltage profile in deregulated electricity markets. The proposed multiobjective IPSO algorithm is perfect for accomplishing the close ideal distributed generation (DG) sizes while conveying smooth assembly qualities contrasted with another existing algorithm. It tends to be reasoned that voltage profile and genuine power misfortunes have generous upgrades along ideal speculation on DGs in both the test frameworks. The proposed system eliminates the congestion and the power system can be easily used to solve complex and non-linear optimisation problems in a real-time manner.
EN
In order to solve the problem of traditional carrier phase-shift modulation with multiple ratios or PI controllers and cumbersome tuning parameters, this paper uses improved carrier phase-shift modulation. The total turn-on number of sub-modules each bridge arm is determined by comparing the sinusoidal modulated wave with the triangular carrier, and then the control signal is generated according to the capacitance voltage sorting result and the bridge arm current polarity. However, this modulation method uses a sorting method that causes the insulated gate bipolar transistor (IGBT) have an excessively high switching frequency. Therefore, a sorting trigger condition that can effectively reduce the switching frequency is used. The method determines whether to reorder based on the error between the voltage average and the actual value. For the circulation problem, the double-frequency negative sequence component is extracted by rotating coordinate transformation, and it is suppressed by PI control. A 21-level MMC model was built in MATLAB/simulink to analyze the sub-module capacitor voltage fluctuation, output current, voltage distortion rate and bridge arm circulation. It is verified that the modulation method can combine the sorting algorithm and circulation suppression method at the same time, and has better voltage equalization and circulation suppression effects.
EN
Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solution for power distribution systems and renewable energy sources. Cascaded multilevel converters can easily operate at medium and high voltage based on the series connection of power modules (cells), which use standard low-voltage component configurations. Series connections of modules (cells) allow for high quality output voltages and input currents, reduction of passive components and availability of component redundancy. Due to these features the cascaded multilevel converters have been recognized as attractive solutions for high-voltage direct-current (HVDC) transmission, solid state transformers (SST) and photovoltaic (PV) systems.
EN
High Voltage Direct Current (HVDC) systems has been an alternative method of transmitting electric power from one location to another with some inherent advantages over AC transmission systems. The efficiency and rated power carrying capacity of direct current transmission lines highly depends on the converter used in transforming the current from one form to another (AC to DC and vice versa). A well-configured converter reduces harmonics, increases power transfer capabilities, and reliability in that it offers high tolerance to fault along the line. Different HVDC converter topologies have been proposed, built and utilised all over the world. The two dominant types are the line commutated converter LCC and the voltage source converter VSC. This review paper evaluates these two types of converters, their operational characteristics, power rating capability, control capability and losses. The balance of the paper addresses their applications, advantages, limitations and latest developments with these technologies.
EN
The topology and the resulting properties of power-electronic converters influence mitigation concepts for undesirable power oscillations in the connected assets. Power theory in general provides an answer for the optimal way to operate under aspects of efficient energy transmission. However, practical aspects and design considerations (including size and cost) as well as grid-code specifications also influence the chosen technical solution. With this background, control objectives have to be related to the technical options available and the demands given by e.g. grid codes. One aspect frequently discussed is the mitigation of power fluctuations with double line frequency resulting from unsymmetrical ACgrid voltages. In case of conventional voltage- and current-source-based converters, where the converter itself does not contain any energy storage, these power fluctuations affect the DCside. This paper concentrates on the special case of modular multilevel converters (MMC) where the converter itself contains relevant energy-storage devices. For this application, a control structure is described which incorporates the optimal coupling between ACside and DCside also under unsymmetrical AC-grid voltages and smoothly transits from symmetrical to unsymmetrical conditions.
PL
Topologia i wynikające z niej właściwości przekształtników energoelektronicznych oddziałują na koncepcje ograniczania niepożądanych oscylacji w sieciach rozdzielczych. Teoria mocy dostarcza ogólnie odpowiedzi odnośnie pracy systemu, z punktu widzenia skutecznej transmisji energii. Aspekty praktyczne oraz warunki projektowe (wliczając w to rozmiary i koszt) jak również standardy sieciowe, mają także wpływ na rozwiązania techniczne. Mając powyższe na uwadze, cele sterowania muszą być związane z dostępnymi możliwościami technicznymi i wymaganiami standardów sieciowych. Jednym, często dyskutowanym problemem jest ograniczanie zmienności mocy z podwójną częstotliwością sieci, spowodowanej asymetrią napięcia. W przypadku przekształtników konwencjonalnych ze źródłem napięciowym lub źródłem prądowym, nie mających żadnych źródeł energii, ta zmienność mocy oddziałuje na stronę prądu stałego przekształtnika. Artykuł skupia się na szczególnych przypadkach modularnych wielopoziomowych przekształtników (MMC) mających odpowiednie zasobniki energii. W artykule przedstawiona jest struktura sterowania takich przekształtników, która zawiera optymalne sprzężenie między stroną prądu zmiennego i stroną prądu stałego przekształtnika, działająca również w warunkach asymetrii napięć w sieci prądu zmiennego i łatwo przechodząca z warunków zasilania symetrycznego do asymetrycznego.
7
Content available remote Blanking-time effects in the context of modular multilevel converters
EN
Blanking-time (or blocking-time) effects in power-electronic converters have been known since long. They introduce disturbances which are not easily handled by control means. Their compensation is not straightforward, because they depend on the sign (direction) and to a much lesser degree on the magnitude of the current flowing through the switching devices. Depending on the topology of the converter and the relation between blanking time and pulse period, the influence on the output quantities is relevant. This paper analyses blanking-time effects based on measurements performed on a modular multilevel converter – where these effects also influence the harmonic content of the DC voltage considerably. A straightforward FPGA-based compensation mechanism is implemented and its mitigation effect documented.
PL
Efekty pauz (lub czasu blokowania) w przekształtnikach energoelektronicznych są znane od dawna. Wprowadzają one zaburzenia trudne do opanowania metodami sterowania. Nie są one bezpośrednio kompensowane ponieważ zależą one głównie od kierunku a w mniejszym stopniu od wartości prądu przełączników. Wpływ pauz na wielkości wyjściowe przekształtnika zależy od jego topologii oraz stosunku czasu pauzy do czasu trwania impulsów łączeniowych. Artykuł ten analizuje skutki pauz na pomiary przeprowadzone na modularnych przekształtnikach wielopoziomowych, w których wpływają one znacząco na zawartość harmonicznych i na napięcie wyjściowe. W artykule został zastosowany bezpośredni, oparty na FPGA, mechanizm kompensacji i udokumentowane zostaly jego skutki.
EN
The operation of the Modular Multilevel Converter (MMC) is the main subject of this paper. Selected operation aspects are discussed on the basis of the averaged model, with a special focus on power section parameters and control. The direct modulation method has been chosen for the control of the MMC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.