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| 作者 | Shunfeng Yang · Shun Liu · Jingchun Huang · Hang Su · Haiyu Wang |
| 期刊 | IEEE Transactions on Power Electronics |
| 出版日期 | 2020年12月 |
| 技术分类 | 拓扑与电路 |
| 技术标签 | 多电平 并网逆变器 控制与算法 |
| 相关度评分 | ★★★★ 4.0 / 5.0 |
| 关键词 | 模块化多电平变换器 分布式控制 控制环路耦合 稳定性提升 控制冲突 电力电子 |
语言:
中文摘要
相比传统集中式控制,MMC分布式控制系统提升了灵活性与扩展性,但控制回路间的耦合交互引发了稳定性挑战。本文旨在通过分析控制冲突机制,提出改进策略以增强MMC分布式控制系统的运行稳定性。
English Abstract
Compared with traditional centralized control strategies, the distributed control systems significantly improve the flexibility and expandability of an modular multilevel converter (MMC). However, the stability issue in the MMC distributed control system with the presence of control loop coupling interactions is rarely discussed in existing research works. This article is to improve the stability ...
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SunView 深度解读
MMC技术是阳光电源大功率集中式光伏逆变器及高压储能系统(如PowerTitan系列)的核心技术演进方向。随着系统容量向兆瓦级及更高电压等级迈进,分布式控制架构能有效降低控制器通信压力并提升系统模块化扩展能力。本文提出的控制冲突抑制与稳定性提升方法,对于优化阳光电源大型地面电站及电网侧储能系统的并网性能具有重要参考价值。建议研发团队关注分布式控制下的闭环耦合特性,将其应用于提升大功率变流器在弱电网环境下的鲁棒性,并优化多模块并联运行的动态响应一致性。