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晶闸管投切电容器(TSC)
(电力系统基波无功分相动态补偿技术);;研究背景
;晶闸管投切电容器(TSC);图1 TSC的主电路结构示意图 ;;图2 串联电感元件的晶闸管投切电容器的单相电路 ;(3);图4 晶闸管投切电容器 波形图; TSC补偿对谐波的放大及其抑制措施; 设电容器、电抗器和主系统的基波电抗分别为 , ,和 ,再设 ;(8);图7 k=0时谐波电流放大曲线;图9 k=13%时谐波电流放大曲线 ;(11);(13);控制器原理;图10 电压、电流取样电路与I/O模块的联接图;图11 触发电路与主电路及I/O模块的联接图;实验结果及其分析;图13 电压U和电流i波形图;(1) 由于晶闸管在开通前电容器已通过大功率二极管预充电到电源电压的正峰值,只要当晶闸管控制角在90时电容器即投入,冲击电流很小对母线电压不会产生扰动,这于延长电容器寿命有利。; 复杂电力系统无功功率、谐波、负序综合治理系统;电??质量综合控制系统原理框图; 电力系统无功功率、谐波、负序综合 治理系统有源 部分——并联型有源电力滤波器(APF)
; 电力系统无功功率、谐波、负序综合 治理系统有源部分——并联型有源电力滤波器(APF)
;三相三线制并联型有源滤波器; 并联型有源滤波器(Active Power Filter); 有源滤波器的电流补偿;;控制器结构框图;控制部分各器件功能;控制器的软件设计;—VC33主程序流程图及各中断子程序流程图。VC33主要是进行A/D和计算,将F2407所需的数据放在DRAM区以供随时取用;—F2407主程序流程图及各中断子程序流程图。
F2407数字系统主要实现数据采集(包括负载电流、补偿电流、直流母线电压、两个串联支撑电容间的电压差)和电流跟踪的数字控制。;主要技术指标和测试结果;电能质量综合控制系统;电能质量综合控制系统实验研究;电能质量综合控制系统实验研究;
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