【摘 要】
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随着现代工业和电力电子的迅速发展,各种运行功率因数低、非线性、非对称性和冲击性等特点的工业用电设备和民用设备接入配电网中。由此造成了系统电压波动,电压三相不平衡,
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随着现代工业和电力电子的迅速发展,各种运行功率因数低、非线性、非对称性和冲击性等特点的工业用电设备和民用设备接入配电网中。由此造成了系统电压波动,电压三相不平衡,影响了其他用电设备的正常运转和用电的经济性,使得电能质量问题日益严重。因此如何对电网和负荷进行无功功率补偿从而提高电能质量就成为目前研究热点话题之一。静止无功补偿器(SVC)以其响应速度快、连续可控、可三相独立控制、性价比高等优势,得到了较为广泛的应用。本文首先介绍了无功补偿技术的发展及研究现状。其次对各种静止无功补偿系统的结构原理以及稳态特性和动态特性做了简要介绍。再次分析了静止无功补偿系统的硬件组成,给出了静止无功补偿系统硬件各部分的原理及实现方式,并对主电路参数的计算给出了实例。然后,介绍了静止无功补偿系统的基本功能,对PI控制算法、C.P.Steinmetz平衡化原理和瞬时无功功率理论进行了详细分析。接着对设计的静止无功补偿器控制系统软件、晶闸管触发系统软件以及静止无功补偿器监控系统软件进行了详细介绍。最后,在MATLAB中对控制系统进行了仿真,并在实验室搭建了基于DSP的0.4kV小容量静止无功补偿系统。通过仿真和试验发现设计的静止无功补偿系统在负荷发生突变时能迅速做出反应,及时稳定电网电压,提高负荷功率因数,各项性能指标均已达到预期设计要求。
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