Mehrzellen-DAB (ISOP) mit 6/12-Puls-Netzgleichrichter und Sekundärspannungsregelung

Die Primärseite wird an einem echten Netzanschluss betrieben: Source3ACVoltage (20 kV verkettet) speist direkt den neuen Block Bridge3AC_MultiPulseDiode.

Neu: Dieser Block fasst Transformator und Diodenbrücke in einem einzigen Baustein zusammen. Im Default-Modus (p_pulseCount = 12) werden intern zwei Stufen (Yy0 + Yd1, 30° phasenverschoben) netzseitig parallel und gleichspannungsseitig in Reihe betrieben, was die Netzstromoberschwingungen deutlich reduziert. (Umschaltung auf 6-Puls durch Setzen von p_pulseCount = 6 im Block).

Als Rechenkern für die DC/DC-Wandlung kommen zwei optimierte Blöcke zum Einsatz:

  • MultiDAB_Zweitor (Leistungselektronik): Modelliert die N=6 reihengeschalteten DAB-Zellen als exakte affine Vierpole ohne versteckte globale Solver-Knoten, was die Rechenzeit-Skalierung deutlich verbessert (O(1) statt O(N²)).
  • ISOP_Modulator (Steuerung): Übernimmt die Zellsymmetrierung mit N unabhängigen PI-Reglern, die jede Zelle gezielt gegen den Zellmittelwert regeln.

Regelungsstruktur: Die Sekundärseite (rechter DC-Bus, ca. 680 V) wird durch einen übergeordneten PI-Spannungsregler (PI_vRight) stabilisiert. Dessen Ausgang dient direkt als Stack-Leistungssollwert (Führungsgröße Mod1.p_refIn_pu in [pu]) für den ISOP_Modulator.

Netzspannung/-strom 20 kV (L1)
Trafo-Sekundärspannung/-strom je Stufe (verkettet)
Ein- und Ausgangsspannung DAB, pu
Zwischenkreisspannungen links, je Zelle
Zwischenkreisspannungen links (min/mean/max über alle Zellen), pu
Primär: Reihenstrom / Sekundär: Summenstrom, pu
Gleichrichter: Gleichspannung am Zwischenkreis (Gesamt + je Stufe)
Netzleistung, primärseitig
Sekundärbus: DC-Strom MultiDAB vs. Quelle
Modulator -> Brücke: Sollwinkel phi (min/mean/max über alle Zellen), Grad
Reglerausgänge: Summe und I-Anteil (min/mean/max über alle Zellen), pu
Spannungsregler LV-Seite, pu
Spannungsquelle rechts, LV-Seite