Multilevel converter as reactive power compensator having...

H - Electricity – 02 – J

Patent

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H02J 3/18 (2006.01)

Patent

CA 2748404

A multilevel converter (7) comprises a plurality of converter strands (8-10), which are connected to the phases (2-4) of a three-phase-network (1) in a star or delta connection. From phase voltage values (U2-U4) and phase current values (IL2- IL4), an active component (w) and at least two asymmetrical components (w', b') are determined. The phase voltage values (U2-U4) are characteristic of the phase voltages present at the phases (2-4), the phase current values (IL2-IL4) are characteristic of the phase currents flowing in the phases (2-4). The active component (w) is characteristic of the overall active current flowing in the three-phase network (1). The at least two asymmetrical components (w', b') are characteristic of a distribution of the overall flowing active and reactive currents to the phases (2-4). The active component (w) and the at least two asymmetrical components (w', b') are each filtered with a filter characteristic. The phase voltage values (12-U4) are multiplied with the filtered active component (w) and the at least two filtered asymmetrical components (w', b'). The multiplied phase voltage values (U2-U4) are multiplied with a particular weighting factor (ga-gc) and are then added to the phase current values (IL2-IL4). From the asymmetrical components (w', b') and the phase voltage values (U2-U4), a zero current (10) is determined and is also added to the phase current values (12-14). The zero current (10) is determined such that it symmetrizes a potential asymmetrical active current flow of the multilevel converter (7) that would occur without the zero current (10). From the phase current values (IL2-IL4) modified in said manner, a control state (A) for the converter strands (8-10) is determined. The converter strands (8-10) are actuated accordingly.

L'invention porte sur un convertisseur à multi-niveaux (7) qui comprend un nombre de branches de convertisseur (8-10), qui sont connectées dans un montage en étoile ou en triangle aux phases (2-4) d'un réseau triphasé (1). A l'aide des valeurs de tension de phase (U2-U4) et des valeurs de courant de phase (IL2-IL4), sont déterminées une composante active (w) et au moins deux composantes d'asymétrie (w', b'). Les valeurs de tension de phase (U2-U-4) sont caractéristiques pour les tensions de phase présentes au niveau des phases (2-4), les valeurs de courant de phase (IL-Il4) sont caractéristiques pour les courants de phase circulant dans les phases (2-4). La composante active (w) est caractéristique pour le courant actif circulant au total dans le réseau triphasé (1). Les au moins deux composantes d'asymétrie (w', b') sont caractéristiques pour une distribution des courants actif et réactif circulant au total sur les phases (2-4). La composante active (w) et les au moins deux composantes d'asymétrie (w', b') sont filtrées avec, pour chacune, une caractéristique de filtre. Les valeurs de tension de phase (U2-U4) sont multipliées respectivement par la composante active filtrée (w) et les au moins deux composantes d'asymétrie filtrées (w', b'). Les valeurs de tension de phase multipliées (U2-U4) sont multipliées respectivement par un facteur de pondération respectif (ga-gc) puis sont appliquées aux valeurs de courant de phase (IL2-IL4). A l'aide des composantes d'asymétrie (w', b') et des valeurs de tension de phase (U2-U4), un courant de zéro (10) est déterminé et est également appliqué aux valeurs de courant de phase (12-14). Le courant de zéro (10) est déterminé de telle sorte qu'il rend symétrique un flux de puissance active éventuelle asymétrique du convertisseur à multi-niveaux (7), lequel surviendrait sans le courant de zéro (10). A l'aide des valeurs de courant de phase (IL2-IL4) modifiées de cette sorte, un état de pilotage (A) pour les branches de convertisseur (8-10) est déterminé. Les branches de convertisseur (8-10) sont pilotées de façon correspondante.

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