通用TSC-TCR型SVC測量問題研究
【學位單位】:河北科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:TM721.2
【部分圖文】:
圖 1-2 SVC 的總體結構框圖本文的主要內容有:1)詳細說明了 TCR 和 TSC 的原理、結構、控制過程及其特性并對 TSC-TCR的結構、特性及其動態(tài)性能進行了詳細說明。在此基礎上,對比了各種不同結構的SVC 的性能;2)詳細介紹了測量系統(tǒng)硬件采集部分,主要有電壓、電流霍爾傳感器、信號調理電路、電源電路和數(shù)據(jù)采集卡等,用于感知外界被測對象,采集信號數(shù)據(jù);3)詳細介紹了測量系統(tǒng)的檢測信號及檢測方法,重點說明了諧波的基本檢測方法,并提出了更高精確度的諧波檢測算法 FAFT,通過 Matlab 仿真,驗證并對比了兩種方法的檢測精度。4)詳細介紹了虛擬儀器 labview 相比于傳統(tǒng)檢測儀的優(yōu)勢,以及基于 labview軟件設計的測量系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)采集模塊、波形顯示與基本參數(shù)檢測模塊、有效值與偏差子程序、功率檢測模塊和諧波檢測模塊。并對測量系統(tǒng)進行性能測試以及精確度分析。
圖 2-1 無功功率補償系統(tǒng)單相等效圖這之中,sU 三代表系統(tǒng)線電壓;sX 為系統(tǒng)等效電抗。設系統(tǒng)負載的不計,故有 U U。無功功率改變以及電壓變化的曲線用朝下傾斜,無功功率 Q 越大,整個系統(tǒng)的電壓就越低。通過科學計算并結合電可以得出,針對本系統(tǒng)的特性曲線基本可以用下面公式來表示: svcSQU U1s0,或 sSQUU 0式,0U 代表無功功率是 0 時系統(tǒng)的母線電壓,而sS 代表母線出現(xiàn)短路式(1-1)可以看出,即無功功率改變的同時系統(tǒng)電壓會在一定比例范圍當動態(tài)無功補償裝置投入系統(tǒng)后,無功補償裝置與系統(tǒng)負荷的無功功即為系統(tǒng)的無功功率,即LsvcQ Q Q所以,若負載無功功率級發(fā)生了償器中的無功功率svcQ 就會朝反向改變,從而確保 Q 保持一致,就是 U 也等于 0,使得供電電壓趨于穩(wěn)定。對于功率因數(shù)的補償,事實上可
圖 2-2 單相 TCR 原理圖不斷變化來吸收系統(tǒng)中的無功功率。的。由于 TCR 中的電壓是保持不變的改變,吸收的無功功率也會發(fā)生變化正弦波形,其中具備諧波分量。管閥通常是由許多并聯(lián)連接的串構成。串聯(lián)聯(lián)接增強了閥的電壓阻斷能力串的并聯(lián)提高了閥的通流能力。而串優(yōu)化確定,這同時也提高了 TCR 補償容器(TSC)要組成部分,雖然它可以單獨使用實R 配合使用。 是由一對反向并聯(lián)的晶閘管閥與一個并聯(lián)的晶閘管相當于一個雙向開關,
【參考文獻】
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1 宋強;趙彪;劉文華;曾嶸;;智能直流配電網(wǎng)研究綜述[J];中國電機工程學報;2013年25期
2 張國榮;王新兵;喬龍洋;;直流微網(wǎng)中母線電壓對直流負載影響[J];電氣自動化;2013年02期
3 薛貴挺;張焰;祝達康;;孤立直流微電網(wǎng)運行控制策略[J];電力自動化設備;2013年03期
4 鄭永偉;陳民鈾;李闖;徐瑞林;徐鑫;;自適應調節(jié)下垂系數(shù)的微電網(wǎng)控制策略[J];電力系統(tǒng)自動化;2013年07期
5 溫家良;吳銳;彭暢;王宇;;直流電網(wǎng)在中國的應用前景分析[J];中國電機工程學報;2012年13期
6 吳衛(wèi)民;何遠彬;耿攀;錢照明;汪槱生;;直流微網(wǎng)研究中的關鍵技術[J];電工技術學報;2012年01期
7 Jacob φSTERGAARD;Poul Ejnar SφRENSEN;Peter MEIBOM;;基于智能電網(wǎng)構建的歐洲可再生能源電力系統(tǒng)現(xiàn)狀和前景展望(英文)[J];電力系統(tǒng)自動化;2011年22期
8 闞志忠;張純江;薛海芬;董杰;鄔偉揚;;微網(wǎng)中三相逆變器無互連線并聯(lián)新型下垂控制策略[J];中國電機工程學報;2011年33期
9 譚逢時;;未來直流配電網(wǎng)建設初探[J];科技資訊;2011年23期
10 傅書逷;;2010年智能電網(wǎng)控制中心新技術綜述[J];電網(wǎng)技術;2011年05期
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2 張慧慧;直流微電網(wǎng)建模與控制策略研究[D];華北電力大學;2014年
3 張旺;低壓微型光伏直流微電網(wǎng)控制策略的研究[D];中南大學;2013年
4 朱克平;適應于分布式電源接入的直流微網(wǎng)研究[D];浙江大學;2013年
5 岳飛飛;直流微電網(wǎng)的能量管理研究[D];燕山大學;2012年
6 王磊;逆變器死區(qū)效應分析及輸出性能改善[D];重慶大學;2011年
7 王嬌;小型光伏發(fā)電逆變器控制方法研究[D];長春工業(yè)大學;2011年
8 吳冰冰;適于微網(wǎng)動穩(wěn)特性的光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量控制研究[D];華北電力大學(北京);2010年
9 擺世彬;微型電網(wǎng)控制技術的研究[D];天津大學;2008年
本文編號:2857020
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