**MMC 模块化多电平逆变器技术分析——近期关于电平逼近与环流抑制的应用**
一、引言
近期,MMC 模块化多电平逆变器技术在直流电压为 11kv、交流电压为 6.6kv 的工况下得到了广泛应
用。该技术结合了最近电平逼近、环流抑制和 PIR(比例积分调节器)以及 NLM(非线性调制)等关
键技术,特别适用于子模块数量较多的 MMC 逆变器。本博客文章将深入探讨 MMC 逆变器的基本工况
、应用特点及其技术实现。
二、基本工况分析
在基本工况下,直流电压为 11kv,交流电压为 6.6kv,N(子模块数量)为 22。这一工况要求 MMC
逆变器具备稳定的直流输出、高效的交流输出以及良好的环流抑制性能。
三、环流抑制技术分析
MMC 逆变器采用双闭环控制策略,结合最近电平调制技术来抑制环流。这种技术通过 PIR 环流抑制器
的开启,能够明显抑制二倍频分量,从而确保输出电流呈现正弦波形态。此外,通过非线性调制策略
,可以实现对子模块电容电压的均衡控制,进一步优化系统性能。
四、MMC 逆变器的工作原理
MMC 逆变器主要由主电路、子模块、逆变桥等部分组成。在直流电压的作用下,子模块通过逆变桥进
行电力转换,实现交流电的输出。双闭环控制结合最近电平调制能够实时跟踪系统参数变化,实现对
输出电流和环流的精准控制。
五、MMC 逆变器的应用特点
该类型逆变器可实现子模块电容电压均衡控制,环流抑制器开启后能有效抑制二倍频分量,输出电流
呈现正弦波形态,达到优异的性能表现。在大型分布式电源系统中广泛应用,有助于提高电网运行效
率及可靠性。
六、可参考的文献资料
关于 MMC 逆变器的相关技术研究和应用案例,可参考国内外相关文献资料。例如,《MMC 逆变器技术
手册》、《分布式能源系统中的 MMC 技术应用》等。这些文献资料为进一步深入研究 MMC 逆变器提
供了丰富的理论基础和实践经验。
七、结论