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单元串联多电平高压变频器若干控制策略研究的综述报告 随着电力系统电压等级的不断提高,需求对高压变频器的控制越来越高。而单元串联多电平高压变频器可以在不降低质量的前提下,实现很高的电力转换效率和控制调节性以满足这种需求。本文将对单元串联多电平高压变频器的若干控制策略进行综述,以探讨这种变频器技术的控制优势和实际应用情况。 在单元串联多电平高压变频器中,基本单元是全桥拓扑结构,由三相桥臂和另一个中间点组成。多个基本单元串联起来,构成多电平变频器,通过精细的PWM调制技术,实现高精度的电压波形输出。根据控制策略的不同,可以将单元串联多电平高压变频器分为以下几种类型: 1.单向功率流模式 该模式是一种常见的控制方法,通过单向控制电子开关,对输出电压进行精密调节。同时,电压波形形式稳定可靠,实现了光滑的输出控制。 2.双向功率流模式 双向功率流模式是一种新型的控制策略。通过将多个基本单元置于环形拓扑结构中,实现电力的双向流动,大大提高了电力的利用效率,并减小了损耗。 3.阻抗变换模式 阻抗变换模式是一种快速响应的控制方法。该控制策略可以通过改变电路的阻抗来控制输出电压,同时在电网扰动下,系统具有很高的抗干扰性。 4.多电平矢量模式 多电平矢量模式是一种复杂的控制策略,其需要精准计算出每个电子开关的控制信号,并采用精细的算法计算电力矢量。通过这种方式,可以在低功率损耗的情况下实现产生多种电力波形。 以上四种控制策略针对单元串联多电平高压变频器进行了深入研究,并在实际应用情况中都取得了良好的控制性能。另外,值得一提的是,随着单元串联多电平高压变频器领域的不断发展,更多的控制策略正在被提出和实验。 总之,单元串联多电平高压变频器的控制技术是该领域内最具前瞻性和挑战性的问题之一。通过不断研究和创新,我们相信将来会有更多的控制策略被发展出来,并在实际工程中得到广泛应用。