【摘 要】
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随着国民经济水平的不断提高,大功率感性用电设备的大量使用,使得无功功率的消耗也随之增多,进而引发电压暂降等一系列电能质量问题,因此研究无功补偿装置对无功功率进行优化
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随着国民经济水平的不断提高,大功率感性用电设备的大量使用,使得无功功率的消耗也随之增多,进而引发电压暂降等一系列电能质量问题,因此研究无功补偿装置对无功功率进行优化和补偿是电力系统安全稳定运行的重要途径。静止无功发生器(SVG)能够动态补偿系统的无功,于是本文采用了一种以DSP为核心控制器的SVG的研究方案,并搭建了硬件实验平台。首先,本文总结了无功造成电能质量问题的具体原因以及进行无功补偿的必要性。比较了几种常用的无功补偿装置,重点分析了SVG的优越性能及其工作原理,并建立了其数学模型,为SVG控制系统的仿真及设计奠定了基础。其次,SVG进行无功补偿的前提和首要任务是能够精确、实时地检测出系统所需的无功电流。本文分析对比了几种传统的无功电流检测法,深入论述和研究了以瞬时功率理论为基础的无功电流检测法,并选择了基于d-q坐标变换的正、负序电流同步检测法。在SVG的主电路拓扑结构及其建立的数学模型的基础上,对直接电流控制和间接电流控制进行了对比分析和优化设计,选择了基于d-q坐标变换的正、负序电流同步补偿控制策略,并且采用了空间矢量脉宽调制(SVPWM)的脉冲调制技术。通过MATLAB/Simulink仿真验证了电流检测法和控制策略的有效性。最后,本文选择TMS320F28335作为高速数据处理和算法实现的主控制器,在硬件和软件两个方面进行了设计。硬件方面主要设计了SVG的主电路、驱动电路、信号采集调理电路和保护电路;软件方面主要对主程序和相关模块的程序进行了设计。并且对实验平台进行了调试,结果表明本文所设计的SVG满足性能要求。图53幅,表6个,参考文献73篇。
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