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相似文献
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1.
无功功率补偿是保证电网安全可靠运行的一个重要环节。本文针对晶闸管投切型(TSC)无功补偿装置的特性,及其运用于10KV等级变电站的难点和可行性进行分析,提出了以晶闸管串联方式投切电容器的研究设计思路。  相似文献   

2.
为了满足用户日益严格的电能质量要求,迫切需要在电网中增加相应的无功补偿装置。本文针对目前变电站采用电容器投切效果不理想、无功配置不合理等问题,提出了以静止无功补偿器(D-STATCOM)结合多组晶闸管投切电容器(TSC)的并联混合无功补偿系统,并对混合系统的工作原理进行了分析。在此基础上,为了协调连续与离散子系统的联合运行,提出了基于模糊专家决策系统的二级控制策略。并进行了实验研究,研究结果证明了控制策略的可行性和正确性。  相似文献   

3.
针对传统晶闸管投切电容器(Thyristor Switcher Capacitor,TSC)只能分级补偿,补偿精度差,响应速度慢和配电网静止同步补偿器(Distribution Static Var Compensator,DSTATCOM)造价高,补偿容量不大的缺点,提出一种由TSC和DSTATCOM构成的混合无功补偿装置。该系统能够结合TSC补偿容量大、成本低和DSTATCOM连续补偿且补偿精度高的优点,采用基于专家决策的控制策略,使两者相互协调运行。对混合无功补偿装置结构和原理进行介绍,并对补偿原理进行分析,设计基于专家决策的混合型动态无功补偿器(Hybrid Var Compensator,HVC),再分别描述两者的装置和控制策略,最后通过Matlab仿真,验证该装置达到了高精确度的混合无功补偿要求。  相似文献   

4.
对采用晶闸管或晶闸管并联磁保持继电器的无功补偿装置的投切过程进行了仿真研究.结果表明,根据电容器接线特点,选择适当的投切时间,可降低晶闸管的承受电压,有利于无功补偿装置可靠运行.  相似文献   

5.
基于DSP的动态无功补偿装置的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电力系统中无功补偿装置发展的现状,研制出基于DSP控制的TSC低压动态无功补偿装置。系统以无功功率和电压为综合判据控制电容器的自动循环投切,克服了传统无功补偿中只考虑单一因素作为判据的缺陷,有效地消除了电容器轻载投切振荡现象,并通过串联电抗器对谐波进行了很好的抑制。  相似文献   

6.
针对在电力系统网络中,大量电机负荷及大功率设备的投入,出现的功率因数较低、电压波动较大等问题,本文在详细分析无功补偿的相关理论和算法的基础上,研究一种基于STM32的晶闸管投切电容器(TSC)无功补偿控制系统,包括补偿方案、控制算法以及控制器的硬件设计和软件设计等。该系统主控芯片采用STM32芯片,执行模块采用CF6G-3型可控硅触发控制器,信号的采集采用功率测量芯片CS5463,并在控制策略上对常规的九区图做了改进,避免设备的误动作与投切振荡现象的发生,对无功功率进行实时动态补偿。实验结果表明,所设计的无功补偿控制器能够控制电容器准确快捷投切,测量数据精确,补偿效果明显,有效地改善了电网电压供电水平,提高了功率因数,并实现系统在无人值守下的安全高效运行。  相似文献   

7.
机电一体开关低压无功补偿装置的开发和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
钱继兵 《科技资讯》2008,(35):110-110
针对接触器投切电容器和晶闸管投切电容器无功补偿装置应用中存在的问题,开发、研制了一种基于机电一体开关投切电容器的低压无功补偿装置。近千台装置经过近一年时间的现场运行、试验表明,这种无功补偿装置运行可靠性高、性能稳定,能满足绝大多数场合的应用需要。对机电一体开关装置的组成原理、电路结构和装置的整体性能等进行了详细描述。  相似文献   

8.
杨毅 《科技咨询导报》2011,(16):106-106
本文从晶闸管投切电容器(TSC)的原理出发,分析了无功补偿电客器损坏的主要原因,一是投切操作引起的过压过流,二是电容与电网并联谐振而对谐波电流的放大作用.针对各项原因,提出了具体的应对措施,并对各措施作了分析.最后得出结论:谐波放大是主要原因,也要重视谐波源治理和LC参数的选择.  相似文献   

9.
牵引供电系统无功补偿与谐波抑制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了牵引供电系统的结构特点,并针对铁道牵引系统负荷分时性、空载率高的特点,设计了机械投切电容器MSC(mechanical switch capacitor)及晶闸管控制电抗器TCR(thyristor control reactor)型的无功补偿及滤波装置,并在PSCAD软件中建模、仿真,分析了在不同牵引负荷情况下MSC - TCR型静止无功补偿装置分组投切无功补偿效果和谐波滤除作用,为保证牵引供电系统的电能质量提供参考.  相似文献   

10.
计算机仿真是电气系统统计的重要手段,而MATLAB中的电气系统模块库(PSB)和Silmulink为各种电气系统的设计提供了一种便捷的仿真工具,利用MATLABPSB为晶闸管开关电容器(TSC)的静止无功补偿装置建立了仿真模型,并对三相六脉冲晶闸管变流器进行了建模和仿真,文中介绍的仿真模型已用于静止无功补偿的研究与设计中。  相似文献   

11.
晶闸管投切电容器(TSC)自出现以来就备受各界关注,但由于其控制稳定性及生产成本等原因一直无法得到普及,本文针对其现有的结构进行了优化,采用滚动式投切机构进行电容器并联补偿。结合该机构设计了相应的硬件控制器及控制软件,并通过在matlab/simulink中仿真,验证了该设计思路的可行性。  相似文献   

12.
当前无功补偿装置将晶闸管开关、空气开关、控制单元和电容器等零散地分布在配电柜中。使用控制器控制多个电容器,若控制器出现故障,则整台装置将无法正常运行。为此,设计了一种基于dsPIC的智能无功补偿装置,给出装置硬件总体结构,以dsPIC6014A为主控制芯片对三相电压、电流进行采样,通过FFT法求出电力参数,依据无功功率对电容器的投切进行控制。给出dsPIC芯片原理,介绍了电网信息数据采集电路、过零点投切开关电路、晶闸管驱动电路和磁保持继电器驱动电路。给出装置的主程序流程图,将其和各硬件电路结合共同实现智能无功补偿装置的各个功能。实验结果表明,所设计的智能无功补偿装置补偿效果好,性能高。  相似文献   

13.
随着微机技术和半导体器件的发展,用微机实时检测无功功率的变化并自动投切电容器的装置不断涌现。结合国内外各种装置的优缺点,研究出一种新型动态补偿装置。采用新型机电一体化智能开关,用晶闸管和接触器并接的方式作为投切电容器的执行元件。在控制策略上采用电压和无功两个量,通过模糊逻辑进行控制,装置由msp430的信号处理、键盘显示、执行控制等硬件电路组成。补偿装置的电容器组采用不等容量的分组方式,各组按数字编码组合成若干级,按所需补偿容量对应的编码组合自动择优投切电容器组,实现一次补偿到位  相似文献   

14.
针对电网低压侧无功补偿装置结构复杂以及投切时存在大量涌流等问题,采用过零点投切技术,研制开发了具有高集成、无涌流和低成本等优点的新型智能低压电容器.利用MATLAB对不同残压下投入电容器的系统模型进行了仿真,并与实际应用中电网电压为零时投入电容器的实验结果进行分析比较.结果表明,晶闸管两端电压过零时投入电容器无涌流.  相似文献   

15.
针对电网低压侧无功补偿装置结构复杂以及投切时存在大量涌流等问题,采用过零点投切技术,研制开发了具有高集成、无涌流和低成本等优点的新型智能低压电容器.利用MATLAB对不同残压下投入电容器的系统模型进行了仿真,并与实际应用中电网电压为零时投入电容器的实验结果进行分析比较.结果表明,晶闸管两端电压过零时投入电容器无涌流.  相似文献   

16.
王红刚  王天方 《科技信息》2012,(22):371-372
无功补偿在保证供电系统的电压稳定方面具有重要作用,采用电容组并联是常用的无功补偿方式。传统的机械投切控制,晶闸管的投切控制以及将二者结合起来的复合开关控制均有不可克服的缺点。采用变阻抗变压器和晶闸管的组合开关,不仅消除了电容投切时的涌流,而且低电压的投切控制,保护了晶闸管,提高了系统的稳定性。仿真和实测证明,在电流过零点投切电容,可以达到无涌流电容投切的设计目的。  相似文献   

17.
该文研究应用永磁同步真空开关全新概念的低压无功补偿装置,尝试将永磁同步真空开关作为低压无功补偿装置电容器投切开关元件,实现了对电容器组的同步关合,有效减小电容器组投切引起的过电压和涌流,从而大大提高了无功补偿装置运行的可靠性和寿命,降低了能耗.  相似文献   

18.
该文对晶闸管投切电容器技术进行了探讨.提出了该系统的分类,重点对TSC系统的主电路和检测及控制系统进行了介绍,并对该技术的不足进行了探讨,指出了目前的研究动向.  相似文献   

19.
本文介绍了由一种静止无功补偿器(SVC)和改进的机械投切并联电容器组(MSC)共同组成的新型无功补偿控制系统,该系统不仅能双向、快速、连续的响应,而且节约了投资,对相近的新型无功补偿装置有借鉴作用。  相似文献   

20.
据电气铁路牵引负荷的特点,本文采用晶闸管投切滤波器模式的可调补偿装置来设计多串多次单调谐滤波器,以实现对滤波和无功的综合补偿。论文主要对带有降压变压器的晶闸管投切滤波器装置的设计算法进行了研究。仿真结果表明,这种算法是具有一定的实用性和可行性的。  相似文献   

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