【摘 要】
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随着电力电子技术的快速发展,使得电力系统及电力用户中引入了大量的非线性负载及电力电子设备与仪器,造成电力系统谐波污染严重,功率因数很低,电能资源严重浪费。反映电网电压质
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随着电力电子技术的快速发展,使得电力系统及电力用户中引入了大量的非线性负载及电力电子设备与仪器,造成电力系统谐波污染严重,功率因数很低,电能资源严重浪费。反映电网电压质量好坏的两个主要指标是谐波与无功。目前无功补偿技术已经广泛应用在电力系统中,而无功补偿技术的核心就是无功补偿控制器。通过检测电网中无功功率或功率因数的变化,按照控制策略控制电容器组的投切,实现对电网无功功率的补偿,从而降低了电网损耗,节约了电能资源。 对电网谐波的实时监测有利于电能质量的评估。傅立叶变换法和基于瞬时无功功率理论法是目前应用最广泛的两种谐波检测方法。本文对这两种方法进行了详细的阐述,并进行了仿真研究。仿真结果表明,采用修正后的快速傅立叶变换算法能够精确地检测出电力系统中存在的各次谐波含量,并且实时性好,延时小。 本文就目前电网普遍存在的谐波污染以及无功补偿问题设计出一台谐波监测及无功功率补偿控制器。该控制器通过检测系统BC线电压和A相电流来计算出系统中的无功功率。根据电网无功功率的变化,按照控制策略控制电容器组的投切,并通过触摸屏,将电力系统中的参数实时地显示出来。该控制器可以工作在自动或手动模式下,并有好几种工作方式,可以通过设置系统参数,改变控制器的运行方式。本文最后通过实验证明,该谐波监测及无功功率补偿控制器能够很准确地检测出系统中存在的各次谐波幅值,并能够根据电网无功功率的变动来实时地投入或切除电容器组,保证了电力系统的稳定运行。
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