Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation

Introduction. The Modular Multilevel Converter (MMC) is an advanced topology widely used in medium and high-power applications, offering significant advantages over other multilevel converters, including high efficiency and superior output waveform quality. Problem. The modulation techniques and sub...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
Hauptverfasser: Benboukous, M., Bahri, H., Talea, M., Bour, M., Abdouni, K.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025
Schlagworte:
Online Zugang:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320944
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Institution

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-320944
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-07-01T21:38:09Z
collection OJS
language English
topic modular multilevel converter
level-shifted pulse width modulation
nearest level control
nearest level pulse width modulation
capacitor voltage balancing
reduced switching frequency
spellingShingle modular multilevel converter
level-shifted pulse width modulation
nearest level control
nearest level pulse width modulation
capacitor voltage balancing
reduced switching frequency
Benboukous, M.
Bahri, H.
Talea, M.
Bour, M.
Abdouni, K.
Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
topic_facet модульний багаторівневий перетворювач
широтно-імпульсна модуляція зі зміщенням рівня
керування найближчим рівнем
широтно-імпульсна модуляція найближчим рівнем
балансування напруги конденсатора
знижена частота комутації
modular multilevel converter
level-shifted pulse width modulation
nearest level control
nearest level pulse width modulation
capacitor voltage balancing
reduced switching frequency
format Article
author Benboukous, M.
Bahri, H.
Talea, M.
Bour, M.
Abdouni, K.
author_facet Benboukous, M.
Bahri, H.
Talea, M.
Bour, M.
Abdouni, K.
author_sort Benboukous, M.
title Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_short Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_full Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_fullStr Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_full_unstemmed Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_sort comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
title_alt Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation
description Introduction. The Modular Multilevel Converter (MMC) is an advanced topology widely used in medium and high-power applications, offering significant advantages over other multilevel converters, including high efficiency and superior output waveform quality. Problem. The modulation techniques and submodule capacitor voltage balancing significantly affect the performance of the MMC, influencing output voltage and current quality, capacitor voltage balancing, and power losses. Goal. This study presents a comparative analysis of 3 modulation techniques for a 3-phase MMC: Level-Shifted Pulse Width Modulation (LS-PWM), Nearest Level Control (NLC), and hybrid Nearest Level Pulse Width Modulation (NL-PWM). In addition, this study proposes a modification to the Reduced Switching Frequency (RSF) capacitor voltage balancing algorithm to adapt it for use with the NL-PWM technique. Methodology. The performance of each modulation technique is evaluated through simulations using MATLAB/Simulink software, in terms of output signal quality, capacitor voltage balancing, converter losses, and behavior under a line-to-ground fault. Results. The results show that both LS-PWM and NL-PWM generate lower harmonic content compared to NLC. However, the NLC technique presents the lowest switching losses, followed by NL-PWM and LS-PWM. The NL-PWM technique shows intermediate performance, making it more appropriate for medium-voltage applications. The results also confirm the proposed modifications to the RSF capacitor voltage balancing algorithm. Additionally, the LS-PWM technique shows greater robustness under fault conditions compared to the other techniques. Originality. For the first time, a comparative analysis of 3 modulation techniques for the MMC, LS-PWM, NLC, and NL-PWM has been conducted, highlighting their performance under different operating conditions. The study also proposes a modified RSF capacitor voltage balancing algorithm specifically for NL-PWM, which has not been previously explored in the literature. Practical value. The results of this study contribute to the selection of the most suitable modulation technique for MMC for specific applications. References 34, table 5, figures 17.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
publishDate 2025
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320944
work_keys_str_mv AT benboukousm comparativeanalysisofprincipalmodulationtechniquesformodularmultilevelconverterandamodifiedreducedswitchingfrequencyalgorithmfornearestlevelpulsewidthmodulation
AT bahrih comparativeanalysisofprincipalmodulationtechniquesformodularmultilevelconverterandamodifiedreducedswitchingfrequencyalgorithmfornearestlevelpulsewidthmodulation
AT taleam comparativeanalysisofprincipalmodulationtechniquesformodularmultilevelconverterandamodifiedreducedswitchingfrequencyalgorithmfornearestlevelpulsewidthmodulation
AT bourm comparativeanalysisofprincipalmodulationtechniquesformodularmultilevelconverterandamodifiedreducedswitchingfrequencyalgorithmfornearestlevelpulsewidthmodulation
AT abdounik comparativeanalysisofprincipalmodulationtechniquesformodularmultilevelconverterandamodifiedreducedswitchingfrequencyalgorithmfornearestlevelpulsewidthmodulation
first_indexed 2025-07-17T11:50:36Z
last_indexed 2025-09-17T09:27:45Z
_version_ 1850412215594647552
spelling eiekhpieduua-article-3209442025-07-01T21:38:09Z Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation Comparative analysis of principal modulation techniques for modular multilevel converter and a modified reduced switching frequency algorithm for nearest level pulse width modulation Benboukous, M. Bahri, H. Talea, M. Bour, M. Abdouni, K. модульний багаторівневий перетворювач широтно-імпульсна модуляція зі зміщенням рівня керування найближчим рівнем широтно-імпульсна модуляція найближчим рівнем балансування напруги конденсатора знижена частота комутації modular multilevel converter level-shifted pulse width modulation nearest level control nearest level pulse width modulation capacitor voltage balancing reduced switching frequency Introduction. The Modular Multilevel Converter (MMC) is an advanced topology widely used in medium and high-power applications, offering significant advantages over other multilevel converters, including high efficiency and superior output waveform quality. Problem. The modulation techniques and submodule capacitor voltage balancing significantly affect the performance of the MMC, influencing output voltage and current quality, capacitor voltage balancing, and power losses. Goal. This study presents a comparative analysis of 3 modulation techniques for a 3-phase MMC: Level-Shifted Pulse Width Modulation (LS-PWM), Nearest Level Control (NLC), and hybrid Nearest Level Pulse Width Modulation (NL-PWM). In addition, this study proposes a modification to the Reduced Switching Frequency (RSF) capacitor voltage balancing algorithm to adapt it for use with the NL-PWM technique. Methodology. The performance of each modulation technique is evaluated through simulations using MATLAB/Simulink software, in terms of output signal quality, capacitor voltage balancing, converter losses, and behavior under a line-to-ground fault. Results. The results show that both LS-PWM and NL-PWM generate lower harmonic content compared to NLC. However, the NLC technique presents the lowest switching losses, followed by NL-PWM and LS-PWM. The NL-PWM technique shows intermediate performance, making it more appropriate for medium-voltage applications. The results also confirm the proposed modifications to the RSF capacitor voltage balancing algorithm. Additionally, the LS-PWM technique shows greater robustness under fault conditions compared to the other techniques. Originality. For the first time, a comparative analysis of 3 modulation techniques for the MMC, LS-PWM, NLC, and NL-PWM has been conducted, highlighting their performance under different operating conditions. The study also proposes a modified RSF capacitor voltage balancing algorithm specifically for NL-PWM, which has not been previously explored in the literature. Practical value. The results of this study contribute to the selection of the most suitable modulation technique for MMC for specific applications. References 34, table 5, figures 17. Вступ. Модульний багаторівневий перетворювач (MMC) – це вдосконалена топологія, що широко використовується в системах середньої та високої потужності, пропонуючи значні переваги над іншими багаторівневими перетворювачами, включаючи високу ефективність та якість вихідної форми сигналу. Проблема. Методи модуляції та балансування напруги на конденсаторах підмодулів суттєво впливають на продуктивність MMC, впливаючи на якість вихідної напруги та струму, балансування напруги на конденсаторах та втрати потужності. Мета. Це дослідження представляє порівняльний аналіз трьох методів модуляції для трифазного MMC: імпульсна широтна модуляція зі зсувом рівнів (LS-PWM), керування найближчим рівнем (NLC) та гібридна імпульсна широтна модуляція найближчим рівнем (NL-PWM). Крім того, це дослідження пропонує модифікацію алгоритму балансування напруги на конденсаторах зі зниженою частотою перемикання (RSF) для адаптації його для використання з методом NL-PWM. Методологія. Продуктивність кожного методу модуляції оцінюється за допомогою моделювання з використанням програмного забезпечення MATLAB/Simulink з точки зору якості вихідного сигналу, балансування напруги на конденсаторах, втрат перетворювача та поведінки при замиканні між лінією та землею. Результати показують, що як LS-PWM, так і NL-PWM генерують нижчий вміст гармонік порівняно з NLC. Однак, метод NLC має найнижчі втрати на перемикання, за ним йдуть NL-PWM та LS-PWM. Метод NL-PWM демонструє проміжні характеристики, що робить його більш придатним для застосувань середньої напруги. Результати також підтверджують запропоновані модифікації алгоритму балансування напруги конденсаторів RSF. Крім того, метод LS-PWM демонструє більшу стійкість в умовах несправності порівняно з іншими методами. Оригінальність. Вперше було проведено порівняльний аналіз трьох методів модуляції для MMC, LS-PWM, NLC та NL-PWM, що підкреслює їхню ефективність за різних умов експлуатації. У дослідженні також пропонується модифікований алгоритм балансування напруги конденсаторів RSF спеціально для NL-PWM, який раніше не досліджувався в літературі. Практична значимість. Результати цього дослідження сприяють вибору найбільш підходящого методу модуляції для MMC для конкретних застосувань. Бібл. 34, табл. 5, рис. 17. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025-07-02 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320944 10.20998/2074-272X.2025.4.04 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 4 (2025); 26-34 Электротехника и Электромеханика; № 4 (2025); 26-34 Електротехніка і Електромеханіка; № 4 (2025); 26-34 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320944/322110 Copyright (c) 2025 M. Benboukous, H. Bahri, M. Talea, M. Bour, K. Abdouni http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0