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毕业设计(论文)-10kV静止无功补偿装置的设计精选
毕业设计
10kV静止无功补偿装置的设计
10kV静止无功补偿装置的设计
摘 要
无功补偿作为保持电力系统无功功率平衡、降低网损、提高供电质量的一种重要措施,已在电网中得到广泛应用。
FC+TCR型静止无功补偿装置响应速度快,可以动态补偿无功功率,提高系统功率因数,抑制系统电压波动和闪变,基于此目的,本文设计的FC+TCR型静止无功补偿装置,并以此为研究对象进行设计理论研究工作。
本文根据负荷无功功率的变化情况,计算了静止无功补偿装置的主电路参数。选择以TMS320F2812为核心的嵌入式控制板为主要部件,设计信号接入电路和晶闸管触发脉冲形成电路,构成最基本的静止无功补偿控制器。仿真结果表明,算法是快速有效和准确的,主电路的参数是合理的,具有实际工程应用价值。
关键词:无功补偿;FC+TCR;DSP;建模仿真
The 10kV Static Var Compensator Device Design
Abstract
No compensation for maintaining power without power balance, reduce network losses, improve power quality as an important measure that has the power grid has been widely applied.
FC+TCR type SVC, which has fast response, can dynamically compensate system reactive power, improve system power factor, suppress system voltage fluctuation and flicker. For this purpose, one FC+TCR type SVC was developed and some research and design studies are followed.
According to the changes of loads reactive power, the main circuit parameters of the SVC were calculated; thyristor trigger plates with self-snubbing energy circuit. Choose an embedded control panel, TMS320F2812 as its core component, design signals access circuit and thyristor trigger pulses forming circuit to constitute the most basic SVC controller. and other peripheral control and drive circuits. Simulation and experimental results show that the algorithm is fast, efficient and accurate, the main circuit parameters are reasonable, with practical engineering application values.
Key Words:Reactive power optimizationodeling and simulation
目 录
第一章 绪论 1
1.1 无功补偿的背景及意义 1
1.1.1无功补偿 1
1.1.2无功补偿的意义 1
1.2 无功补偿装置的发展历程 1
1.3 国内外发展状况 2
1.4 主要研究内容 3
第二章 FC+TCR型SVC 4
2.1 SVC的几种基本组合形式及补偿工作原理 4
2.2 晶闸管控制电抗器 6
2.2.1晶闸管控制电抗器的结构和基本原理 6
2.2.2 TCR的谐波特性及抑制措施 8
2.3 FC+TCR型SVC的工作原理及动态性能 8
2.4 FC+TCR型SVC的控制系统基本构成 9
第三章 FC+TCR型SVC的参数计算与设计 10
3.1 TCR的参数计算 10
3.2 FC的基波无功容量计算 11
3.3 滤波器的参数计算及设计 11
3.3.1滤波器的参数计算 11
3.4 晶闸管阀组的参数计算与设计 13
3.4.1晶闸管阀组的基本结构 13
3.4.2 晶闸管阀组的参数计算 14
3.5 晶闸管的触发和保护电路 14
3.5.1晶闸管的触发电路 14
3.5.2晶闸管过电压保护电路
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