摘要:隨薦電力電子設備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負荷的大量接入電網,引起了電網無功功率不足、電壓波動與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質景問題,并嚴重威脅著電力系繞的安全穩定運行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統的影響以及無功補償的作用,并詳盡的閘述了國內外無功補償裝置的歷史以及現狀。其次,本文詳細分析了靜止無功補償器(SVC)和靜止無功發生器(SVC)的基本結構,控制方法和工作原理,以及各自優特點。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進行了對SVG型靜止無功補償器提高系統電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動態提高系統電壓的原理進行仿真研究。并對仿真結果進行了全面外析VRe,本完成了(利t功補t控制器的設計,該控a器a系統硬件上采用了由STC生產的STCIOFO8X單片機作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實現電網參數的精確深樣與計算,在系統軟件上采用品剛管控制投切電容器,實現了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實時顯示系統運行狀況.關;無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現代電力電子技術的飛速發展,大量大功率、非線性負荷的接入電網中,使得電網供電質量受到了嚴重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機、整流橋等非線性和沖擊性負荷的大量使用是導致電能質量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴重的影響理想狀態的電力供應要求頻率為50Hz,電壓幅值穩定在額定值的標準正弦波形。在三相電網供電系統中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當電力用戶的各種用電裝置接入電力系統后,電力供應由理想的電力供應變成了電壓電流偏離這種狀態的非理想狀態。電網中的許多用電負荷都具有低功率因數、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴重地危害著電網的電力供應,可表現在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現了電能質量問題。實際電網中的電能質量問題主要表現如下:
標簽: 電力系統 無功補償器
上傳時間: 2022-06-17
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在電力系統中,發電機輸出的功率有兩種,一種是有功功率,另外一種是無功功率。有功功率是保持電設備正常運行的功率,無功功率反映了無源網絡中電源與電容和電感之間的能量轉換,雖未被網絡消耗,但反映了網絡內部與外部交換能量能力的大小。大多數電力電子裝置的功率因數很低,它們所消耗的無功功率在電力系統所輸送的電量中占有很大的比例。無功功率增加會導致電流的增大,設備及線路的損耗增加,導致大量有功電能損耗。同時使功因數偏低、系統電壓下降。無功功率如果不能就地補償,用戶負荷所需要的無功功率全靠發、院電設備長距離提供,就會使配電、輸電和發電設施不能充分發揮作用,降低發、輸電的能力,使電網的供電質量惡化,嚴重時可能會使系統電壓崩潰,造成大面積停電事故所以當無功電源容量不足時,會使電氣設備的容量得不到充分利用,降低饋電線路的輸電能力,增大線損,使系統電壓難以保證,電網向用戶輸送功率的能力也受到影響。隨著電網容量的不斷增加,對電網無功功率的要求也與日俱增,因此解決好配電電網的無功補償問題,對電網的安全和節能降耗有著重要的現實意義。\/供電系統常山于感性負截過重,造成感性無功過大,電能質量下,,功率因數過低。為提高電能質量和功率因數,維護電力系統安全、穩定地運行,常需在低壓側裝設無功補償裝置。電力設備的無功補償裝置可以分為兩部分,即硬件部分和軟件部分,而軟件部分的設備有一項重要的內容即人機界面的交互部分,如果能有一個更為人性化的人機界面,勢必會使無功補償裝置操作更為簡單方便。
標簽: 電壓無功控制器 人機交互
上傳時間: 2022-06-18
請波抑制在提升電能質量以及保障供用電設備的安全穩定運行等方面有若關鍵性作用;無功功率不僅對于供電側來說十分重要,而且在負載的正常運行過程中扮演著不可替代的角色。伴隨功率半導體開關器件的飛速發展,大量的非線性負載涌現在電力系統中,由此帶來的諧波污染和無功功率問題愈發嚴峻。在上述背景下,一方面可以對諧波進行抑制,另一方面又可以補償無功功率的有源電力濾波器則受到了國內外學者們的青睞。有源電力濾波器的主電路拓撲結構是系統中最基礎的部分,本文將由此出發,分別介紹各主電路的結構特征以及基本原理。簡單敘述了有源電力濾液器常用的語波檢測方法,比較其各白的優劣,其中著重突出本文所用到的基于瞬時無功功率的改進的ip-i法。針對傳統電流跟蹤控制策略對諧波信號跟蹤動態效果差、控制目標單一的問題,在三相四線制不對稱負載系統中,提出了一種多目標優化模型預測電流控制策略。首先建立四橋臂有源電力濾波器基于ap坐標系的離散化數學模型.以此來實現自然解耦控制:其次對預測電流進行兩步預測,實現對數字處理延時效應的補償,設置電流跟蹤偏差和開關頻率為目標函數,量化控制目標,預先評估各開關狀態的控制效果,根據評估結果決定變流器的開關狀態,去了PWM調制環節;再次討論了采樣頻率以及加權系數這兩個系統變量的取值對開關頻率和電流畸變率所造成的影響;文章的最后,為了驗證所提方法的有效性,在Matlab/Simulink仿真環境下進行實驗,結果證實所提策略諧波電流跟蹤性能良好
標簽: 有源電力濾波器 目標優化
上傳時間: 2022-06-22
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繪制眼圖的matlab程序,可以用于通信系統中傳輸質量的監測。
標簽: matlab 繪制 眼圖 用于通信
上傳時間: 2017-06-04
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隨著計算機技術、電力電子技術的發展,使得電機性能指標也相應的提高和日益完善。這些變化對電機提出了越來越高的性能與質量指標,也使電機性能的精確測試顯得更為重要。但監測保護設備的發展相對落后。 本文根據電機運行的特點,采用單片機AT89S52和傳感器測試技術,構建了對電機主要運行參數的監測系統。該系統既可以完成現場的實時監測,又可以對多個電機完成連續的參量分析。該系統由參數測量部分,系統的硬件電路組成部分以及軟件實現部分組成。參數測量部分的設計包括傳感器的選型、放大電路的設計、濾波電路的設計以及硬件電路可靠性措施等。在系統的硬件電路組成部分的設計包括了測試儀和抄寫器的電路組成,以及兩者之間的無線通信,還包括了抄寫器與上位機之間通過USB的通訊。在軟件實現的部分通過軟件的編寫完成各個模塊之聞的聯系。在界面顯示單元設計了基于虛擬儀器的軟件平臺,其中包括總體設置、歷史數據讀取、數據圖形化顯示和數據表格化顯示,并對存儲的數據進行讀取和刪除等操作。可以打印指定時間段的歷史數據,使用戶能夠清楚知道該時間段內信息的變化情況。軟件的界面友好,顯示直觀,操作簡便。實驗結果表明本設計可以滿足實際要求、誤差較小,可應用于實際應用系統。本監測系統為以后研制更大規模的管理系統邁出了具有基礎性和開拓性的一步,其成果具有先進性和潛在的經濟效益。
標簽: 電機 運行參數 監測
上傳時間: 2013-06-21
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溫度是工業生產中很重要的參數,它直接影響到產品的質量。本文提出了一種基于ATmegal6單片機的溫度監測系統。該系統包括檢測電路,數據顯示電路、鍵盤接口電路、通信電路和報警電路五個部分。該系統能夠對室溫在一定范圍內進行監測,當系統所監測到的室溫小于最低工作溫度或者大于最高工作溫度時,報警裝置就會發出報警聲。此外,該系統測量的溫度精度保持在±0.5℃,可以滿足工業生產的要求。
標簽: ATmegal6 單片機 溫度監測 系統設計
上傳時間: 2013-10-14
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針對我國鐵路電力機車發展對電能計量的準確性要求越來越高,設計了基于ADE7753電量測量芯片的電力機車能耗監測終端,利用采樣法對電壓和電流交流參數進行測量,計算消耗電量,并記錄機車運行狀態。該裝置對分析機車能耗、制定節能措施具有重要的現實意義。
標簽: 7753 ADE 電力機車 能耗
上傳時間: 2013-10-16
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針對電力參數復雜,多變,難以及時掌握實時信息的特點,給出了一種基于電能計量芯片ADE7878的電力參數遠程監測系統,采用STM32F103RC作為主控CPU,實時讀取ADE7878采集的電力參數信息,并由無線傳輸模塊DTU將數據信息發送至后臺服務器。通過對電梯電流監測的實驗數據,可以清楚地看到系統對于突變信號的捕捉能力,在此基礎上經過電能計量芯片內部的高速數字信號處理器DSP進行處理、計算,得到需要的各項電力參數,實時地傳輸到服務器及手機上。本系統不僅能夠有效地監測單相、三相四線電路的電流、電壓、有功、無功電能等參數,還能通過GPRS將信號遠程傳輸,大大減輕工作量,有利于及時排除故障,有廣泛的應用前景,并可為相關產品開發測試提供參。
標簽: 遠程 電力監測系統
上傳時間: 2013-10-23
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傳感器網絡由大量能量有限的微型傳感器節點組成.因此,如何保證在足夠覆蓋監測區域的同時延長網絡的壽命,是一個需要解決的重要問題.為了達到這一目標,一種廣泛采用的策略是選出部分能夠足夠覆蓋監測區域的節點作為工作節點,同時關閉其他冗余節點.提出了一個數學模型,使得只要已知監測范圍和節點感知半徑的比值,就可以計算出達到服務質量期望所需要的節點數量.需要指出的是:與大部分研究覆蓋的文獻不同,該研究不基于節點的位置信息,因此可以極大地降低硬件成本,并且減少節點獲得和維護位置信息的開銷.模擬實驗結果表明:在隨機部署條件下,服務質量期望與實驗所得到的實際覆蓋度的誤差不大于服務質量期望的2% 而對于相同的服務質量期望和實際覆蓋度,計算所得的工作節點數量與實驗所得的工作節點數量的誤差小于計算數量的5%,這表明推導出的節點數量與服務質量期望之間的關系與模擬實驗的結果相吻合.該結果可以廣泛應用于傳感器網絡的節點部署、拓撲控制等領域中.
標簽: 監測 傳感器網絡 能量 傳感器節點
上傳時間: 2016-04-29
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固態電源的基本任務是安全、可靠地為負載提供所需的電能。對電子設備而言,電源是其核心部件。負載除要求電源能供應高質量的輸出電壓外,還對供電系統的可靠性等提出更高的要求IGBT是一種目前被廣泛使用的具有自關斷能力的器件,開關頻率高,廣泛應用于各類固態電源中。但如果控制不當,它很容易損壞。一般認為IGBT損壞的主要原因有兩種:一是IGBT退出飽和區而進入了放大區,使得開關損耗增大;二是IGBT發生短路,產生很大的瞬態電流,從而使IGBT損壞。IGBT的保護通常采用快速自保護的辦法,即當故障發生時,關斷ICBT驅動電路,在驅動電路中實現退飽和保護;或者當發生短路時,快速地關斷IGBT,根據監測對象的不同,ICBT的短路保護可分為U,監測法或U..監測法,二者原理基本相似,都是利用集電極電流1e升高時U,或U.也會升高這一現象。當U2或U..超過UtU.就自動關斷IGBT的驅動電路。由于U,在發生故障時基本不變,而U.的變化較大,并且當退飽和發生時,U.變化也小,難以掌握,因而在實踐中一般采用U.監測技術來對ICBT進行保護。本文研究的IGBT保護電路,是通過對IGBT導通時的管壓降U.進行監測來實現對IGBT的保護。
標簽: igbt 短路保護 電路設計
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