【摘 要】
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电力设备和电力电子装置要消耗大量的无功功率,引起功率因数下降、电压波动、闪变、三相不平衡等问题。本文的研究目的就是准确快速的获得需要补偿的无功电流,然后构造一个稳定
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电力设备和电力电子装置要消耗大量的无功功率,引起功率因数下降、电压波动、闪变、三相不平衡等问题。本文的研究目的就是准确快速的获得需要补偿的无功电流,然后构造一个稳定的系统,及时的进行无功补偿,以保证电网或电力设备可以正常的运行,本文从系统的角度探讨了无功补偿控制器的研制方法。
首先分析了无功补偿的基本原理和TSC(晶闸管投切电容器)的主电路形式,对系统内三次谐波进行了深入探讨,给出了在不同谐波背景下电抗率的选择方法。
然后分别对传统无功功率、滑窗迭代傅里叶变换、Fryze、瞬时无功理论和其他一些无功电流的检测方法做了详细的理论分析,就如何获得一个多参数稳定的系统,详细讨论了TSC的闭环控制方法,通过分析比较确定了本控制器的无功量检测算法和闭环控制思路。
最后本文从硬件和软件方面详尽的介绍了基于数字信号处理器(TMS320F2812)的TSC型无功补偿控制器的实现方法。硬件方面:详细介绍了信号检测、晶闸管触发及输入和显示模块电路;软件方面:设计了A/D数据采样、测频、基波无功电流有效值提取、电容器智能搜索算法、键盘及显示等子程序。
在上面工作的基础上进行了无功量检测算法的仿真研究,并对系统进行了整体仿真,搭建了硬件试验平台,试验结果表明,本控制器可以较快的测得基波无功电流有效值,并能稳定的进行投切,整个装置运行良好,具有工程实用价值。
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