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瞬時(shí)無功功率

  • 固定開關(guān)頻率三電平PWM整流器直接功率控制

    提出了一種固定開關(guān)頻率的三電平PWM整流器的直接功率控制方法。該方法基于空間電壓矢量調(diào)制,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)過程中有功功率和無功功率的解耦控制。

    標(biāo)簽: PWM 開關(guān)頻率 三電平 功率控制

    上傳時(shí)間: 2013-11-07

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  • 模塊化無功補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用

    在采用電容器對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行無功功率補(bǔ)償?shù)耐瑫r(shí),諧波對(duì)電網(wǎng)造成的不利影響已是不可回避的問題,也就是說不考慮諧波的影響因素,而單純進(jìn)行無功補(bǔ)償?shù)臅r(shí)代已經(jīng)過去,對(duì)負(fù)載系統(tǒng)進(jìn)行無功補(bǔ)償?shù)耐瑫r(shí),必須兼顧對(duì)諧波治理。  

    標(biāo)簽: 模塊化 無功補(bǔ)償技術(shù) 發(fā)展

    上傳時(shí)間: 2013-11-14

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  • 基于DSP的TCR+FC型靜止無功補(bǔ)償系統(tǒng)控制部分的設(shè)計(jì)

    主要研究了無功補(bǔ)償對(duì)電網(wǎng)性能的改善,無功補(bǔ)償裝置的控制方式及控制器的軟硬件設(shè)計(jì)。在硬件上,采用TI公司的32位浮點(diǎn)DSC TMS320F28335為控制器的CPU,根據(jù)測(cè)量和控制的要求設(shè)計(jì)相應(yīng)的硬件電路。在軟件設(shè)計(jì)上能準(zhǔn)確跟蹤系統(tǒng)無功變化,達(dá)到對(duì)系統(tǒng)無功功率動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)補(bǔ)償。

    標(biāo)簽: DSP TCR 無功補(bǔ)償

    上傳時(shí)間: 2014-12-28

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  • 計(jì)算電能的有功功率

    計(jì)算電能的有功功率,無功功率,各種電能和需量

    標(biāo)簽: 計(jì)算 電能 有功功率

    上傳時(shí)間: 2017-05-07

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  • 配電站電壓無功控制的模糊動(dòng)態(tài)規(guī)劃法

     模糊動(dòng)態(tài)規(guī)劃法(FDP)的提出是為了解決配電站的無功功率、電壓控制問題。主要目的是提高二級(jí)總線上的電壓分布以及同時(shí)抑制主變壓器的無功功率流入。為了達(dá)到我們的目標(biāo),變壓器分接頭通常安裝在主變壓器上,用來調(diào)整二次電壓,連接在二級(jí)總線上的電容器用來補(bǔ)償負(fù)荷所需求的無功潮流。我們首先預(yù)測(cè)主變壓器的有功和無功的功率要求以及第二天的主電壓。利用手邊的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),快速地產(chǎn)生了一個(gè)LTC分接頭位置的估算公式,這個(gè)估算公式考慮了負(fù)荷模型,有效地降低了該方法的計(jì)算負(fù)擔(dān)。把對(duì)母線電壓的實(shí)際限制,一天之中主電壓器的LTC開關(guān)操作所允許的最大次數(shù)和電容器承受的最差功率因素都納入了考慮。為了證明該方法的有效性,對(duì)臺(tái)北市臺(tái)灣電力公司的辦公服務(wù)區(qū)域內(nèi)的配電站電壓無功控制進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,可以通過此方法對(duì)LTC和電容器進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)度。

    標(biāo)簽: 配電 無功控制

    上傳時(shí)間: 2015-03-29

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  • 電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設(shè)備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負(fù)荷的大量接入電網(wǎng),引起了電網(wǎng)無功功率不足、電壓波動(dòng)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(zhì)景問題,并嚴(yán)重威脅著電力系繞的安全穩(wěn)定運(yùn)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(duì)電力系統(tǒng)的影響以及無功補(bǔ)償?shù)淖饔?,并詳盡的閘述了國內(nèi)外無功補(bǔ)償裝置的歷史以及現(xiàn)狀。其次,本文詳細(xì)分析了靜止無功補(bǔ)償器(SVC)和靜止無功發(fā)生器(SVC)的基本結(jié)構(gòu),控制方法和工作原理,以及各自優(yōu)特點(diǎn)。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進(jìn)行了對(duì)SVG型靜止無功補(bǔ)償器提高系統(tǒng)電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對(duì)SVG工作方式及利用SVG動(dòng)態(tài)提高系統(tǒng)電壓的原理進(jìn)行仿真研究。并對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行了全面外析VRe,本完成了(利t功補(bǔ)t控制器的設(shè)計(jì),該控a器a系統(tǒng)硬件上采用了由STC生產(chǎn)的STCIOFO8X單片機(jī)作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測(cè)芯片,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的精確深樣與計(jì)算,在系統(tǒng)軟件上采用品剛管控制投切電容器,實(shí)現(xiàn)了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀況.關(guān);無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,大量大功率、非線性負(fù)荷的接入電網(wǎng)中,使得電網(wǎng)供電質(zhì)量受到了嚴(yán)重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機(jī)、整流橋等非線性和沖擊性負(fù)荷的大量使用是導(dǎo)致電能質(zhì)量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴(yán)重的影響理想狀態(tài)的電力供應(yīng)要求頻率為50Hz,電壓幅值穩(wěn)定在額定值的標(biāo)準(zhǔn)正弦波形。在三相電網(wǎng)供電系統(tǒng)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(dāng)電力用戶的各種用電裝置接入電力系統(tǒng)后,電力供應(yīng)由理想的電力供應(yīng)變成了電壓電流偏離這種狀態(tài)的非理想狀態(tài)。電網(wǎng)中的許多用電負(fù)荷都具有低功率因數(shù)、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴(yán)重地危害著電網(wǎng)的電力供應(yīng),可表現(xiàn)在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發(fā)生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現(xiàn)了電能質(zhì)量問題。實(shí)際電網(wǎng)中的電能質(zhì)量問題主要表現(xiàn)如下:

    標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 無功補(bǔ)償器

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • 電壓無功控制器人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)

    在電力系統(tǒng)中,發(fā)電機(jī)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(shè)備正常運(yùn)行的功率,無功功率反映了無源網(wǎng)絡(luò)中電源與電容和電感之間的能量轉(zhuǎn)換,雖未被網(wǎng)絡(luò)消耗,但反映了網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部與外部交換能量能力的大小。大多數(shù)電力電子裝置的功率因數(shù)很低,它們所消耗的無功功率在電力系統(tǒng)所輸送的電量中占有很大的比例。無功功率增加會(huì)導(dǎo)致電流的增大,設(shè)備及線路的損耗增加,導(dǎo)致大量有功電能損耗。同時(shí)使功因數(shù)偏低、系統(tǒng)電壓下降。無功功率如果不能就地補(bǔ)償,用戶負(fù)荷所需要的無功功率全靠發(fā)、院電設(shè)備長距離提供,就會(huì)使配電、輸電和發(fā)電設(shè)施不能充分發(fā)揮作用,降低發(fā)、輸電的能力,使電網(wǎng)的供電質(zhì)量惡化,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)使系統(tǒng)電壓崩潰,造成大面積停電事故所以當(dāng)無功電源容量不足時(shí),會(huì)使電氣設(shè)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(tǒng)電壓難以保證,電網(wǎng)向用戶輸送功率的能力也受到影響。隨著電網(wǎng)容量的不斷增加,對(duì)電網(wǎng)無功功率的要求也與日俱增,因此解決好配電電網(wǎng)的無功補(bǔ)償問題,對(duì)電網(wǎng)的安全和節(jié)能降耗有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。\/供電系統(tǒng)常山于感性負(fù)截過重,造成感性無功過大,電能質(zhì)量下,,功率因數(shù)過低。為提高電能質(zhì)量和功率因數(shù),維護(hù)電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地運(yùn)行,常需在低壓側(cè)裝設(shè)無功補(bǔ)償裝置。電力設(shè)備的無功補(bǔ)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(shè)備有一項(xiàng)重要的內(nèi)容即人機(jī)界面的交互部分,如果能有一個(gè)更為人性化的人機(jī)界面,勢(shì)必會(huì)使無功補(bǔ)償裝置操作更為簡(jiǎn)單方便。

    標(biāo)簽: 電壓無功控制器 人機(jī)交互

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 高精度多功能三相電能表.rar

    電能計(jì)量的精度無論對(duì)于供電方還是對(duì)于用電方,都非常重要。傳統(tǒng)電能表的精度低,功能單一,不能滿足精度要求和非正弦電路的無功功率測(cè)量。隨著電力電子裝置等非線性負(fù)載的功率容量和功率密度的不斷增大,他們所產(chǎn)生的諧波已使電網(wǎng)遭受日益嚴(yán)重的污染。在這種情況下,有必要研發(fā)新技術(shù)新設(shè)備。同時(shí),數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)(DSP)正在迅速發(fā)展,21世紀(jì)將是數(shù)字信號(hào)處理理論與算法的大發(fā)展時(shí)期。 本項(xiàng)目采用ADI于2004年生產(chǎn)的BLACKFIN531 16位定點(diǎn)DSP芯片。針對(duì)目前市場(chǎng)上現(xiàn)行的電能表所存在的缺陷和局限性,研究并設(shè)計(jì)了一種基于DSP BF531芯片的高精度多功能電能表。采用了諸多最新的理論成果,電能計(jì)量精度達(dá)到0.2S級(jí),諧波測(cè)量精度達(dá)到0.5%。在一定的定義下,無功測(cè)量方法不但適用于正弦電路,也適用于非正弦電路下的無功功率測(cè)量。全書共分七章: 第一章、簡(jiǎn)述了電能計(jì)量裝置的發(fā)展和現(xiàn)狀,論證了本課題開發(fā)和研究的必要性和可行性,介紹了高精度多功能電能表的系統(tǒng)方案; 第二章、 討論了電測(cè)系統(tǒng)的測(cè)量原理,設(shè)計(jì)了電能表中的計(jì)量和分析算法; 第三章、 介紹了系統(tǒng)的硬件平臺(tái)和開發(fā)環(huán)境; 第四章、 詳細(xì)給出了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì); 第五章、 分析系統(tǒng)誤差及其校正; 第六章、 介紹系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì); 第七章、 對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,給出測(cè)試結(jié)果,最后討論、總結(jié)。

    標(biāo)簽: 高精度 多功能 三相電能表

    上傳時(shí)間: 2013-06-21

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  • 三相PWM整流器的研究.rar

    傳統(tǒng)的整流裝置是電網(wǎng)污染的主要來源,三相電壓型PWM整流器具有輸出電壓恒定、能實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)運(yùn)行的特點(diǎn),甚至可以實(shí)現(xiàn)電能回饋電網(wǎng).該文主要研究了三相電壓型PWM整流器,內(nèi)容包括下列方面:原理、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、數(shù)學(xué)模型、控制策略和硬件實(shí)現(xiàn).建立數(shù)學(xué)模型是研究三相PWM整流器的有效手段.分別在ABC靜止坐標(biāo)系、αβ靜止坐標(biāo)系和dq旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系中建立了低頻和高頻數(shù)學(xué)模型.該文主要對(duì)電壓矢量定向控制和直接功率控制這兩種關(guān)于PWM整流器的控制策略進(jìn)行了研究.電壓矢量定向控制包括間接電流控制和直接電流控制,該文分別介紹了它們的原理.關(guān)于直接電流控制,建立了它的仿真模型,并介紹了數(shù)字化實(shí)現(xiàn)的方法.由于電網(wǎng)電壓的諧波會(huì)惡化PWM整流器的工作性能,所以研究了改良的方法,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證.直接功率控制方法的主要特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、抗干擾性能好.該文介紹了瞬時(shí)功率的概念、直接功率控制的原理和電壓矢量選擇的方法.由于傳統(tǒng)的開關(guān)狀態(tài)表是引起無功功率控制效果差的主要原因,所以提出了改造開關(guān)狀態(tài)表的方法.仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了此方法的有效性.最后,對(duì)電壓矢量定向控制策略和直流功率控制策略作了比較研究.關(guān)于硬件方面,介紹了主電路LC參數(shù)的計(jì)算方法、二階有源濾波的設(shè)計(jì)方法、DSP2407的主要功能、IPM的驅(qū)動(dòng)與保護(hù).

    標(biāo)簽: PWM 三相 整流器

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 感應(yīng)電機(jī)雙饋調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)定性分析與仿真.rar

    感應(yīng)電機(jī)雙饋調(diào)速系統(tǒng)是一種性能優(yōu)越的電力拖動(dòng)控制系統(tǒng),它不僅降低了功率變換器的額定功率,而且能夠通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子電壓的幅值、相位和頻率來實(shí)現(xiàn)電機(jī)定子側(cè)功率因數(shù)的調(diào)節(jié)。由于系統(tǒng)控制方法的靈活性和多樣性,使得雙饋電機(jī)在工業(yè)傳動(dòng)領(lǐng)域、風(fēng)力發(fā)電以及抽水蓄能電站中擁有廣闊的應(yīng)用前景。 本文主要對(duì)雙饋電機(jī)矢量控制系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)研究。首先,比較雙饋調(diào)速系統(tǒng)和傳統(tǒng)的異步電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的異同點(diǎn),闡述了雙饋電機(jī)的工作原理,各種不同的磁場(chǎng)定向控制方式,并分析了它的穩(wěn)態(tài)特性;接著,利用雙饋調(diào)速系統(tǒng)控制方法靈活多樣的特點(diǎn),構(gòu)建了一套交直交變換器勵(lì)磁的矢量調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)模型建立在以轉(zhuǎn)子磁鏈定向了同步旋轉(zhuǎn)的坐標(biāo)軸系中,可以實(shí)現(xiàn)雙饋電機(jī)轉(zhuǎn)速與無功功率的解耦控制,同時(shí),控制交直交變換器能量的雙向流動(dòng),雙饋電機(jī)可以在超同步、亞同步方式下運(yùn)行,通過計(jì)算機(jī)仿真,驗(yàn)證了這種控制方式的可行性和正確性;隨后,闡述了雙饋電機(jī)的功角特性,通過功角特性分析了電機(jī)的靜態(tài)穩(wěn)定性,并建立了雙饋電機(jī)的開環(huán)電壓控制、開環(huán)電流控制以及矢量控制的小信號(hào)模型,對(duì)上述幾種控制方式下的雙饋電機(jī)暫態(tài)穩(wěn)定性進(jìn)行了深入研究;最后,綜合上述討論結(jié)果,設(shè)計(jì)了雙饋電機(jī)的控制系統(tǒng)硬件部分,并給出了部分軟件設(shè)計(jì)流程。

    標(biāo)簽: 感應(yīng)電機(jī) 雙饋 仿真

    上傳時(shí)間: 2013-07-25

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