模块化多电平换流器(modular multi-level converter,简称MMC)的子模块均压有利于降低开关损耗,消除直流侧环流,被广泛应用于高压直流(high-voltage direct current,简称HVDC)输电系统中.基于快速选择排序算法,对MMC进行分组排序研究,...模块化多电平换流器(modular multi-level converter,简称MMC)的子模块均压有利于降低开关损耗,消除直流侧环流,被广泛应用于高压直流(high-voltage direct current,简称HVDC)输电系统中.基于快速选择排序算法,对MMC进行分组排序研究,在快速选择排序基础上设计改进快速选择排序,以时间复杂度为目标进行优化.基于子模块电容电压上限和直流电压波动范围提出双电压限原则,并对子模块进行分组,以降低开关损耗.通过在SIMULINK上进行仿真试验,论证改进快速排序算法和分组双电压限排序的可行性.结果显示:改进快速选择算法比传统排序算法速度提高将近8倍;基于双电压限的分组方法可以有效降低开关频率.展开更多
文摘模块化多电平换流器(modular multi-level converter,简称MMC)的子模块均压有利于降低开关损耗,消除直流侧环流,被广泛应用于高压直流(high-voltage direct current,简称HVDC)输电系统中.基于快速选择排序算法,对MMC进行分组排序研究,在快速选择排序基础上设计改进快速选择排序,以时间复杂度为目标进行优化.基于子模块电容电压上限和直流电压波动范围提出双电压限原则,并对子模块进行分组,以降低开关损耗.通过在SIMULINK上进行仿真试验,论证改进快速排序算法和分组双电压限排序的可行性.结果显示:改进快速选择算法比传统排序算法速度提高将近8倍;基于双电压限的分组方法可以有效降低开关频率.