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相似文献
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1.
阐述了一种以单片机为控制芯片的嵌入式新型无功补偿装置,该装置的工作原理是通过电压电流相位差的比较,获得系统的功率因数,经过嵌入式系统对数据的分析与处理,判定是否需要进行无功补偿,决策投切无功补偿设备,系统所使用的无功补偿装置是通过交—直—交整流逆变电路改变电压激励形式,使同性负载之间相互无功补偿,达到容性无功补偿效果。具有推广应用的价值。  相似文献   

2.
提升机是采矿企业广泛使用的大功率、高耗能的生产设备之一,矿井提升系统普遍采用电力电子器件构成的整流装置对其直流电机进行供电和控制。提升机在采矿过程中需要频繁地启动、停机,对电网的无功冲击和谐波污染使供电系统的安全稳定性受到严重影响。本文以国内某铅锌矿盲主井提升系统为研究对象,提出晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactors,TCR)和固定电容器组(Fixed Capacitors,FC)相结合的无功补偿与谐波治理方法。针对提升机运行过程的特殊性和复杂性,给出无功补偿装置的具体电路设计、参数计算等的方法。提出的无功补偿与谐波治理技术对无功补偿装置的工程研究和开发提供一定的参考和指导,对提高电网的供电质量,保障矿井安全、稳定、高效生产具有十分重要的意义。  相似文献   

3.
研究了一种具有谐波抑制和无功补偿功能的新型PWM整流变换器,详细地讨论了整流器谐波与无功参考电流的提取和整流器输出电压的控制.采用基于瞬时无功理论的廿iq电流检测算法分别给定谐波和无功参考电流.为了有效地补偿电网中的谐波及无功电流,提出了一种电流和电压双闭环控制策略,其中,直流侧电压的调节采用模糊PI混合控制.最后,基于PSIM的仿真实验验证了不同工作模式下该方法具有良好的电压调节特性和谐波与无功补偿效果.  相似文献   

4.
充分阐述了合理的无功补偿对配电网来说所具有的重要意义和价值,分析了配电网无功补偿技术在国内外的发展现状。同时还介绍了配电网无功补偿装置的发展历程及存在的问题,其中重点介绍了静止无功补偿器(SVC)。  相似文献   

5.
针对式农业电力网感性负载较多,功率因数较低的情况,研制出一种电力网无功补偿装置,可根据电力网功率因数的高低,采用单片微机进行相应的数据处理得到电网我最佳无功补偿量,从而投入或切除相应容量的并联电容器。使电网我运行在最佳功率因数状态,实现电网的运行,同时对该装置了智能化设计。  相似文献   

6.
在广义无功功率理论的基础上,采用正交变换,推导出综合电流表达式,提出静止有源补偿的构成和工作。采用最优脉宽调制技术(PWM),实时,连续、动态补偿负载基波无功,抑制高次谐波,实现三相系统对称运行,仿真试验结果表明,理论分析和补偿方案是正确和有效的。  相似文献   

7.
电容器在电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要手段,它的安全运行和故障处理非常重要。电阻电容器是电力系统的一种重要的电气设备,是一种无功补偿装置。电阻电容器是一种静止的无功补偿设备,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降、改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。  相似文献   

8.
功率因数校正(PFC)电路作为谐波补偿装置和提高功率因数的有效措施已成为电力电子技术研究的热点问题,且绝大多数PFC采用Boost电路,在中等及以上功率等级时PFC常采用电流连续模式,而功率二极管由于存在反向恢复特性,开关管的开通损耗被大大增加,电磁干扰加重。本文提出了一种新的电容型无源无损缓冲电路,其能够抑制二极管的反向恢复特性,减小开关管的开通损耗,提高PFC的效率。电路结构简单,软开关实现范围大,500W实验样机验证了PFC在半载时效率能提高1.08%。  相似文献   

9.
对两端超高压直流输电系统构成的单极系统、双极系统和背靠背直流系统等三种类型及其应用场合进行了分析和探讨,同时还讨论超高压直流输电系统换流站直流侧特征谐波和谐波抑制装置的选择以及功率因数的补偿等,最后给出超高压直流输电系统的主要优缺点以及重点需要解决的主要问题,并提出直流输电系统未来的发展前景。  相似文献   

10.
功率因数校正(PFC)电路作为谐波补偿装置和提高功率因数的有效措施,已成为电力电子技术研究的热点问题.本文分析了有源功率因数校正(APFC)中平均电流模式控制的原理,探讨了校正控制电路参数的选取和优化,最后用Saber软件设计了采用UC3854芯片控制的Boost CCM PFC电路系统,并对其进行了仿真,仿真结果验证了方案的可行与理论分析的正确.  相似文献   

11.
高速铁路线路采用电缆长距离供电,由于电缆本身的电容特性,使其末端电压被抬升,可能影响到电气设备的正常运行,通过对线路进行无功补偿可降低线路电压至规程允许范围。随着负荷的增加,感性负荷电流叠加补偿的感性无功有可能使功率因数降低,以致无法保证地方电力部门对配电所功率因数的要求。无功补偿过程中可能会导致功率因数刚好到1的情况,如果发生,感性功率大小等于容性功率,整体电路呈阻性,极有可能触发谐振,在实际无功补偿中应该避免这种情况。  相似文献   

12.
交流变频调速技术在各个领域的广泛应用带来了巨大的经济和社会效益。传统的交—直—交变频结构由于整流部分的不可控对电网构成了谐波污染。结合PWM(脉冲宽度调制)变频调速系统,主要阐述了逆变部分采用定子磁链定向的直接转矩控制策略,提出了基于SVPWM的无速度传感器直接转矩控制,这种方法有效地解决了低速时转矩脉动大和开关频率不固定的问题,降低了系统成本,增强了系统的稳定性和可靠性,使电机获得良好的机械性能。  相似文献   

13.
低压电网具有无功补偿等功能的综合自动化装置的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在电力系统中,由于无功不足而给系统带来的危害已不容忽视,目前低压电网的无功补偿大多采用并联电容器方式,虽然其控制简单,但补偿精度不高,而且无功补偿和低压保护都是分别控制的。文章以单片机为控制部分的核心,具有无功补偿、保护等多种功能进行研究。电容器采用8:4:2:1的不等容分组方式,提高补偿精度的同时还可减少投切开关的数量。研究中采用的电容投切开关是集交流接触器和晶闸管二者优点于一身的机电复合开关,变压器低压侧保护用交流接触器代替断路器,利用单片机进行控制。结果提高了系统的自动化功能,同时也大大降低了系统的造价。  相似文献   

14.
基于单位功率因数的谐波电流检测与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
在有源滤波器的控制中引入单位功率因数的概念,建立了基于单位功率因数(UPF)的谐波及无功电流检测的数学模型,搭建了该检测方法的实现电路,最后利用MATLAB/SIMULINK进行仿真,结果表明该方法能把电网电流中的谐波和无功电流有效地检测分离出来,检测结果是准确有效的。  相似文献   

15.
变频器在工业生产中具有无可比拟的优越性,但是由于变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生高次谐波电流,对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰,尤其是在对防干扰要求比较高的高精度仪表、计算机控制系统等应用中,谐波干扰问题尤为突出。交流传动与控制技术是目前发展最为迅速的技术之一,在异步电动机各种调速方式中,变频调速传动系统占有极其重要的地位。这类系统具有功率因数高、输出谐波小、  相似文献   

16.
静止式进相器是专为大中型绕线式电动机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置,它串接于交流绕线式异步电动机的转子回路,用以提高电动机的功率因数.静止式进相器在控制绕线式电机进相运行中,由于电机受随机干扰的影响,是一个较为复杂的系统,常规PID控制的参数不易在线自调整,难以实现最优控制.本文将BP神经网络控制应用到静止式进相器中,取得良好的效果.  相似文献   

17.
葛楠 《安徽农学通报》2010,16(24):142-143
无功功率分级补偿就地平衡,提高负荷的功率因数,可减少电网中无功功率的传输,从而降低电网的电压损耗和电能损耗。10kV配电网的无功补偿以降损节能作为主要目的,并兼顾改善电压水平。从配电系统无功补偿方案和无功对线损和电压的影响及补偿意义三方面介绍,以供参考。  相似文献   

18.
提出了一种新的静态无功功率补偿装置,该装置较好地解决了低次谐波和同步电路的问题.利用PWM逆变器技术,根据无方向自动换向开关的不同选通信号控制电抗器的单向电流,当工作周期D≤0.65时,输入电流的谐波分量is,h逐渐增大,谐波畸变率也随之增大;当工作周期D>0.65时,is,h逐渐减小,其谐波畸变率也随之减小.建立了该装置的数学模型,完成了理论分析,得出了相应的设计公式.仿真结果表明在不同的开关频率或周期下,可以获得超前或滞后的无功功率,从而有效地削弱输入电流中的谐波,改善电力系统的功率因数.  相似文献   

19.
本文分析了电容器作为无功补偿装置在电压调整和功率因数提高方面的作用原理,同时介绍了具体应用中电容器的选择方法。  相似文献   

20.
针对采用FCT +FST的自动无功补偿装置的晶闸管的保护及续流问题 ,提出一种受保护及续流晶闸管控制的R -C旁路电路 ,将其与电抗器并联而不是与晶闸管并联的保护及续流方法 ,给出了R、C参数的计算方法。具有保护及续流灵敏完全、电抗器电流基本连续的优点 ,并可减少对交流电源侧的谐波污染  相似文献   

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