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基于dsp的tsc型无功补偿控制器的应用研究(可复制).pdf

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基于dsp的tsc型无功补偿控制器的应用研究(可复制).pdf

上传人:mkt365 2013/11/1 文件大小:0 KB

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基于dsp的tsc型无功补偿控制器的应用研究(可复制).pdf

文档介绍

文档介绍:华北电力大学工程硕士学位论文摘要摘要由于大型企业中存在着大量的感性负载,需要吸收电网大量的无功能量,用电部门为了节约电能,改善电能的质量,需要对系统进行无功补偿。晶闸管投切电容器TSC是并联电容无功补偿技术的发展方向。分析了TSC装置常用主电路的特点,介绍了电容器投切判据与信号检测、零压投入以及晶闸管触发电路等关键问题的解决方案。从晶闸管投切电容器的基本原理、分类概况、主接线电路、检测与控制策略等方面介绍TSC系统在动态无功补偿中的应用现状,指出了TSC技术存在的问题,并提出了解决的方案。TSC无功补偿装置具备优良的无功补偿性能,具有较高的应用价值和广泛的市场前景。关键词:无功补偿,晶闸管,TSC,零电压投切ABSTRACTAslargeenterprises,therearea10tofemotionalload,powergridsneedtoabsorbthelargenumberofnon—functionalcapac“y,theelectricitysectorinordertosaVepowerandimprovethequalityofpower,(TSC)pensator(SVC),thedatadetectionmethod,zero—Voltageswitching—-,themaincircuitwi“ng,detectionandcontrolstrategies,pensationofthestatusquo,,(PowersystemandItSAutomation):pensation;Thyristor:Thyristorswitchedcapacitor(TSC);Zero-Voltagetriggering华北电力人学I:,对能源需求提出了越来越高的要求。同时,为适应国家节能减排及可持续发展的战略要求,提高能源利用率,降低生产成本受到企业的高度重视。电力是我国主要的二次能源。在当今的电力系统中,负载大多呈感性。感应式异步电动机、变压器、电抗器等必须消耗无功功率才能正常工作,这是其本身电特性所决定的。同时,随着现代电力电子技术的发展,大功率变流、变频等电力电子装置在电力系统中得以广泛的应用,但这些装置大多数功率因数很低。电力电子装置通常采用相控方式,其交流侧的电流也常常落后于电压,它们不但要消耗大量的无功功率,还要产生大量的谐波电流【l】,即使简单的二极管整流装置其交流侧电压电流基本同相,但由于电流波形的畸变,其产生的大量谐波电流也要消耗无功功率。系统运行中,大量的无功功率严重降低了系统的功率因数,增大了线路的电压损失和电能损耗,严重影响着能源、制造等相关行业的经济效益。无功功率对供电系统和负荷的运行都是十分重要的。在电力系统中,大多数网络元件和负载都要消耗无功功率。网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中的某个地方获得。显然,这些所需要的无功功率如果要由发电机提供并经过长距离的输送是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法应是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,即对无功功率进行补偿。无功补偿是指在配电系统中安装并联电容器等容性设备。这些设备可供给感性负荷所消耗的部分无功功率,减少无功功率在电网中的流动,从而降低线路的电能损耗并提高系统的功率因数MJ。功率因数的提高,不仅能提高供电设备的供电能力,而且可以降低电力系统的电压损失,减少电压波动,改善电能质量,降低电能损耗,从而节省电力,提高企业的经济效益。目前,全国范围内的配电网改造正在全面展开,解决目前电网无功功率损耗大、压降大的最切实可行的办法就是采用