[发明专利]一种基于状态观测的模块化多电平逆变器故障诊断方法有效
申请号: | 201510326093.1 | 申请日: | 2015-06-12 |
公开(公告)号: | CN104950201B | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 张建忠;胡省;徐帅;姜永将 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/08 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204 | 代理人: | 杨陈庆 |
地址: | 210096 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 状态 观测 模块化 电平 逆变器 故障诊断 方法 | ||
技术领域
本发明属于模块化多电平逆变器故障诊断领域,具体涉及一种基于状态观测的模块化多电平逆变器新型故障诊断方法。
背景技术
模块化多电平逆变器(Modular Multilevel Converter,简称MMC)是近年来兴起的一种多电平变换器。模块化多电平逆变器的结构是由R.Marquardt教授在2001年率先提出,相比于传统的多电平逆变器结构,MMC的突出优点包括:1)高度模块化,使得这种逆变器可以通过级联模块去实现任何电压等级的应用;2)谐波特性好,由于相同模块的级联,电平数量多,交流输出侧可以不使用滤波器;3)冗余与容错能力强,每个模块的内部结构相同,当大量的模块级联时,每个模块之间可以相互替代,互为冗余。因此它在中压和高压领域有着非常好的应用前景,特别是在高压直流输电和中高压电机驱动领域。作为下一代中高压领域主流的多电平逆变器,其运行的可靠性和安全性是其能否得到大规模推广应用的关键性因素。当MMC出现故障后,如果不能及时发现故障和准确地确定故障位置,那么级联的部分电容可能会出现过分充电或者放电的现象而导致电容损坏,甚至会导致整个MMC无法工作。然而,由于MMC采用大量相同模块级联,所以当其发生故障时,准确地确定故障位置是一个非常具有挑战性的课题。
目前已出现针对MMC故障诊断的方法主要有:
1.基于滑膜观测器法。主要是利用滑膜观测器得到桥臂电流和电容电压的观测值,再与各自的实测值进行比较;当观测值与实测值之间的差值超过设定阈值时,则说明此时MMC出现故障。然后将假设不同故障位置后的修正开关模型带入到滑膜观测器中得到桥臂电流和电容电压的观测值,当此时的观测值与实测值之间的差值在设定阈值范围内时,表明假设的故障位置为实际发生故障位置。
2.卡尔曼滤波器法。主要是利用卡尔曼滤波器得到循环电流的观测值,再与其实测值进行比较;当观测值与实测值之间的差值超过设定阈值时,则说明此时MMC出现故障。然后通过比较各个模块的电容电压,当某个模块的电容电压明显高于其他模块的电容电压时,表明此模块为发生故障位置。
然而,以上几种故障诊断方法虽然都能够MMC故障诊断的功能,但是都有着它们各自的缺陷。例如,滑膜观测器法中,需要观测和比较多个物理量,从而增加了算法的复杂性;而在卡尔曼滤波器法中,虽然需要观测和比较的物理量只有一个,相比较于滑膜观测器法,算法简单,但是由于其仅通过比较各个模块的电容电压实测值确定故障位置,导致了只能确定故障模块,而不能具体确定故障开关器件。以上几种方法的缺陷影响了它们在故障诊断中使用效果。
发明内容
本发明的目的是针对一些MMC故障诊断方法中存在的问题,提出一种适用于MMC 的新型故障诊断方法。
本发明采用的技术方案为:一种MMC故障诊断方法,包括观测器模块、计算模块、输出匹配模块和故障位置确定模块。所述观测器模块中包括扩张状态观测器和低通滤波器;所述计算模块中包括扩张状态变量计算子模块和低通滤波器。
为了便于说明此故障诊断方法的工作原理,在此,以MMC单相上、下桥臂均级联n 个子模块,且在故障假设中,均假设每个子模块中的上开关器件出现故障为例,结合扩张状态观测器工作原理进行说明观测器模块的工作过程。特别需要说明的是:此故障诊断方法是针对一相中的所有子模块,因此对于多相MMC的其余各相,以及子模块中下开关器件的故障诊断方法与此相相同。
首先将实测单相中的上桥臂电流iP、下桥臂电流iN和直流侧电压E输入到扩张状态观测器中,得到循环电流的跟踪值和扩张状态变量观测值
在MMC正常工作时,根据基尔霍夫电压定律(KVL),上、下桥臂中的电压、电流的方程式分别可列如下:
将(1)式与(2)式相加,消去交流侧输出电压后可以得到如下等式:
定义循环电流将其代入到(3)式中,并进行变形可以得到如下等式:
其中,iP表示单相上桥臂电流,iN表示单相下桥臂电流,iz表示循环电流,l表示桥臂电感,vci(i=1,…,2n)表示第i个子模块的电容电压,Si(i=1,…,2n)表示每个正常子模块的开关状态量,vo表示交流侧输出电压,E表示直流侧电压。
针对式(4)作如下定义式:
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