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Convertisseurs modulaires multiniveaux pour le transport d'énergie électrique en courant continu haute tension

机译:多级模块化转换器,用于将电能传输到高压直流电

摘要

Les travaux présentés dans ce mémoire ont été réalisés dans le cadre d’une collaboration entre le LAboratoire PLAsma et Conversion d’Énergie (LAPLACE), Université de Toulouse, et la Seconde Université de Naples (SUN). Ce travail a reçu le soutien de la société Rongxin Power Electronics (Chine) et traite de l’utilisation des convertisseurs multi-niveaux pour le transport d’énergie électrique en courant continu Haute Tension (HVDC). Depuis plus d’un siècle, la génération, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique sont principalement basées sur des systèmes alternatifs. Les systèmes HVDC ont été envisagés pour des raisons techniques et économiques dès les années 60. Aujourd’hui il est unanimement reconnu que ces systèmes de transport d’électricité sont plus appropriés pour les lignes aériennes au-delà de 800 km de long. Cette distance limite de rentabilité diminue à 50 km pour les liaisons enterrées ou sous-marines. Les liaisons HVDC constituent un élément clé du développement de l’énergie électrique verte pour le XXIème siècle. En raison des limitations en courant des semi-conducteurs et des câbles électriques, les applications à forte puissance nécessitent l’utilisation de convertisseurs haute tension (jusqu’à 500 kV). Grâce au développement de composants semi-conducteurs haute tension et aux architectures multicellulaires, il est désormais possible de réaliser des convertisseurs AC/DC d’une puissance allant jusqu’au GW. Les convertisseurs multi-niveaux permettent de travailler en haute tension tout en délivrant une tension quasi-sinusoïdale. Les topologies multi-niveaux classiques de type NPC ou « Flying Capacitor » ont été introduites dans les années 1990 et sont aujourd’hui couramment utilisées dans les applications de moyenne puissance comme les systèmes de traction. Dans le domaine des convertisseurs AC/DC haute tension, la topologie MMC (Modular Multilevel Converter), proposée par le professeur R. Marquardt (Université de Munich, Allemagne) il y a dix ans, semble particulièrement intéressante pour les liaisons HVDC. Sur le principe d’une architecture de type MMC, le travail de cette thèse propose différentes topologies de blocs élémentaires permettant de rendre le convertisseur AC/DC haute tension plus flexible du point de vue des réversibilités en courant et en tension. Ce document est organisé de la manière suivante. Les systèmes HVDC actuellement utilisés sont tout d’abord présentés. Les configurations conventionnelles des convertisseurs de type onduleur de tension (VSCs) ou de type onduleur de courant (CSCs) sont introduites et les topologies pour les systèmes VSC sont ensuite plus particulièrement analysées. Le principe de fonctionnement de la topologie MMC est ensuite présenté et le dimensionnement des éléments réactifs est développé en considérant une commande en boucle ouverte puis une commande en boucle fermée. Plusieurs topologies de cellules élémentaires sont proposées afin d’offrir différentes possibilités de réversibilité du courant ou de la tension du côté continu. Afin de comparer ces structures, une approche analytique de l’estimation des pertes est développée. Elle permet de réaliser un calcul rapide et direct du rendement du système. Une étude de cas est réalisée en considérant la connexion HVDC d’une plateforme éolienne off-shore. La puissance nominale du système étudié est de 100 MW avec une tension de bus continu égale à 160 kV. Les différentes topologies MMC sont évaluées en utilisant des IGBT ou des IGCT en boitier pressé. Les simulations réalisées valident l’approche analytique faite précédemment et permettent également d’analyser les modes de défaillance. L’étude est menée dans le cas d’une commande MLI classique avec entrelacement des porteuses. Enfin, un prototype triphasé de 10kW est mis en place afin de valider les résultats obtenus par simulation. Le système expérimental comporte 18 cellules de commutations et utilise une plate-forme DSP-FPGA pour l’implantation des algorithmes de commande. ABSTRACT : This work was performed in the frame of collaboration between the Laboratory on Plasma and Energy Conversion (LAPLACE), University of Toulouse, and the Second University of Naples (SUN). This work was supported by Rongxin Power Electronic Company (China) and concerns the use of multilevel converters in High Voltage Direct Current (HVDC) transmission. For more than one hundred years, the generation, the transmission, distribution and uses of electrical energy were principally based on AC systems. HVDC systems were considered some 50 years ago for technical and economic reasons. Nowadays, it is well known that HVDC is more convenient than AC for overhead transmission lines from 800 - 1000 km long. This break-even distance decreases up to 50 km for underground or submarine cables. Over the twenty-first century, HVDC transmissions will be a key point in green electric energy development. Due to the limitation in current capability of semiconductors and electrical cables, high power applications require high voltage converters. Thanks to the development of high voltage semiconductor devices, it is now possible to achieve high power converters for AC/DC conversion in the GW power range. For several years, multilevel voltage source converters allow working at high voltage level and draw a quasi-sinusoidal voltage waveform. Classical multilevel topologies such as NPC and Flying Capacitor VSIs were introduced twenty years ago and are nowadays widely used in Medium Power applications such as traction drives. In the scope of High Voltage AC/DC converters, the Modular Multilevel Converter (MMC), proposed ten years ago by Professor R. Marquardt from the University of Munich (Germany), appeared particularly interesting for HVDC transmissions. On the base of the MMC principle, this thesis considers different topologies of elementary cells which make the High Voltage AC/DC converter more flexible and easy suitable respect to different voltage and current levels. The document is organized as follow. Firstly, HVDC power systems are introduced. Conventional configurations of Current Source Converters (CSCs) and Voltage Source Converters (VSCs) are shown. The most attractive topologies for VSC-HVDC systems are analyzed. The operating principle of the MMC is presented and the sizing of reactive devices is developed by considering an open loop and a closed loop control. Different topologies of elementary cells offer various properties in current or voltage reversibility on the DC side. To compare the different topologies, an analytical approach on the power losses evaluation is achieved which made the calculation very fast and direct. A HVDC link to connect an off-shore wind farm platform is considered as a case study. The nominal power level is 100 MW with a DC voltage of 160 kV. The MMC is rated considering press-packed IGBT and IGCT devices. Simulations validate the calculations and also allow analyzing fault conditions. The study is carried out by considering a classical PWM control with an interleaving of the cells. In order to validate calculation and the simulation results, a 10kW three-phase prototype was built. It includes 18 commutation cells and its control system is based on a DSP-FGPA platform.
机译:本论文提出的工作是在等离子体实验室和能源转换(LAPLACE),图卢兹大学和那不勒斯第二大学(SUN)之间的合作框架内进行的。这项工作得到了融信电力电子(中国)的支持,并致力于使用多电平转换器来传输高压直流(HVDC)电能。一个多世纪以来,电能的产生,传输,分配和使用主要基于替代系统。从1960年代起,出于技术和经济原因考虑使用HVDC系统,如今,人们一致认为这些电力传输系统更适合长度超过800 km的架空线。对于地下或水下连接,此获利极限距离减少到50 km。高压直流输电连接是21世纪绿色电能发展的关键要素。由于半导体和电缆的电流限制,高功率应用需要使用高压转换器(最高500 kV)。由于高压半导体组件和多单元架构的发展,现在有可能生产功率高达GW的AC / DC转换器。多电平转换器允许在高电压下工作,同时提供准正弦电压。经典的多级拓扑结构(例如NPC或“飞行电容器”)是在1990年代引入的,现在已广泛用于中功率应用(例如牵引系统)中。在高压AC / DC转换器领域,十年前由R. Marquardt教授(德国慕尼黑大学)提出的MMC(模块化多电平转换器)拓扑对于HVDC链路似乎特别有趣。基于MMC型架构的原理,本文的工作提出了基本块的不同拓扑,从电流和电压可逆性的角度来看,使高压AC / DC转换器具有更大的灵活性成为可能。本文档的组织如下。首先介绍当前使用的HVDC系统。介绍了电压逆变器类型(VSCs)或电流逆变器类型(CSCs)的转换器的常规配置,然后更具体地分析了VSC系统的拓扑。然后介绍了MMC拓扑的工作原理,并通过先考虑开环控制再考虑闭环控制来确定电抗元件的尺寸。为了提供连续侧上的电流或电压的可逆性的不同可能性,提出了基本单元的几种拓扑。为了比较这些结构,开发了一种估计损失的分析方法。它可以快速直接地计算系统产量。通过考虑离岸风平台的高压直流输电连接进行案例研究。所研究系统的标称功率为100 MW,直流母线电压等于160 kV。在压盒中使用IGBT或IGCT评估了不同的MMC拓扑。进行的仿真验证了先前进行的分析方法,也使分析故障模式成为可能。该研究是在常规PWM控制与载波交错的情况下进行的。最后,建立了一个三相10kW的原型,以验证通过仿真获得的结果。实验系统具有18个开关单元,并使用DSP-FPGA平台来实现控制算法。摘要:这项工作是在图卢兹大学和那不勒斯第二大学(SUN)等离子与能量转换实验室(LAPLACE)之间进行的。这项工作得到了荣信电力电子公司(中国)的支持,涉及在高压直流(HVDC)传输中使用多电平转换器。一百多年来,电能的产生,传输,分配和使用主要基于交流系统。出于技术和经济原因,大约50年前就考虑使用HVDC系统。如今,众所周知,对于800至1000公里长的架空输电线路,HVDC比AC更方便。对于地下电缆或海底电缆,此收支平衡距离最多可减少50 km。在二十一世纪,高压直流输电将成为绿色电能发展的关键点。由于半导体和电缆的电流容量的限制,大功率应用需要高压转换器。由于高压半导体器件的发展,现在可以在GW功率范围内实现用于AC / DC转换的高功率转换器。多年来,多电平电压源转换器允许在高电压电平下工作并绘制准正弦电压波形。 NPC和Flying Capacitor VSI等经典的多级拓扑是20年前推出的,如今已广泛用于中功率应用(如牵引驱动器)中。在高压AC / DC转换器的范围内,十年前由德国慕尼黑大学的R. Marquardt教授提出的模块化多电平转换器(MMC)对于HVDC传输显得特别有趣。基于MMC原理,本文考虑了基本单元的不同拓扑,这使得高压AC / DC转换器相对于不同的电压和电流水平更加灵活且易于适应。该文件的组织如下。首先,介绍了高压直流输电系统。显示了电流源转换器(CSC)和电压源转换器(VSC)的常规配置。分析了VSC-HVDC系统最吸引人的拓扑。提出了MMC的工作原理,并通过考虑开环和闭环控制来开发无功装置的尺寸。基本单元的不同拓扑在直流侧提供电流或电压可逆性的各种属性。为了比较不同的拓扑,实现了一种关于功率损耗评估的分析方法,该方法使计算变得非常快速和直接。案例研究以高压直流输电连接海上风电场平台为例。额定功率为100 MW,直流电压为160 kV。 MMC的额定值考虑了压装式IGBT和IGCT器件。仿真可以验证计算结果,还可以分析故障情况。该研究是通过考虑具有单元交错的经典PWM控制来进行的。为了验证计算和仿真结果,构建了一个10kW的三相原型。它包括18个换向单元,其控制系统基于DSP-FGPA平台。

著录项

  • 作者

    Serbia Nicola;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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