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[33],使之协调一致以便留有一定的电流裕度。图2-13主控制极部分模型主控制极部分模型如图2-13所示,其原理主要是接收逆变侧直流电压信号,经过滤波环节后将两极测量到的直流电压作差,如果两端电压对称或差距很小时,极控制极输出为1.1,保持运行状态;如果两极测量结果差别很大就输出关断信号。极控制极部分逆变侧极控制:逆变侧极控制主要是由VDCOL环节、 CEC环节与CEA环节构成的,其中VDCOL环节的输出作用于整流侧控制的CC环节与逆变侧控制的CEA环节。电流偏差控制环节模型如图2-13所示:图2-14电流偏差控制(VDCOL)环节其输入为单极上逆变侧直流电压,它的主要作用是系统发生故障引起直流电压发生波动时,特别是在换相失败瞬间直流电压降低时,能够通过一个限流环节(如图2-14所示)对输入电压进行限制并输出一个电流控制指令来增大整流侧控制部分(CC)输出的α角从而限制直流电流。同时控制逆变侧CEA环节来降低逆变器的控制角。图2-15CEA控制部分CEA部分的输入为逆变侧直流电流和逆变器输出的γ角以及CEC,最终输出逆变器晶闸管的控制角信号。其主要原理是当直流线路电流增大时能够控制输出控制角减小从而作用于逆变器让电流降下来。同时在正常运行时将输出控制角控制在150°。整流侧极控制:图2-16整流侧定电流控制整流侧定电流控制模型如图2-16所示。其输入为整流侧直流电流和逆变侧CEC输出的电流信号,组合后经过PI控制器,最后输出整流器的控制角。其主要作用是当直流线路电流增大时能够控制输出控制角α也增大,从而作用
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