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文檔簡介
1、隨著國家經(jīng)濟發(fā)展,用電負(fù)荷急增,用電負(fù)荷越來復(fù)雜,無功功率的需要也增加。因此越來越多的無功補償裝置應(yīng)用到電網(wǎng)中,晶閘管投切電容器(TSC)作為一種靜止無功補償裝置,在低壓用戶端的應(yīng)用越來越普遍。該裝置由于采用晶閘管作為開關(guān),可精確控制其導(dǎo)通時刻,響應(yīng)速度快。但在實際應(yīng)用中,使用成本高,且如果晶閘管投入時間不精確則會造成大的沖擊電流。在快速重復(fù)投切過程中,會出現(xiàn)晶閘管閉鎖等問題。
針對這些問題,作者對無功補償原理進行研究,尤其是
2、對TSC主電路的研究。文章首先分析了無功補償原理以及發(fā)展過程,然后通過建立TSC數(shù)學(xué)模型,分析了晶閘管投入電容器的投入和關(guān)斷過程。著重分析三相共補型TSC的投切過程對晶閘管投切時刻要求,以及投切過程中電容器和晶閘管兩端電壓。并通過理論分析在快速重復(fù)投切過程中,晶閘管出現(xiàn)閉鎖問題的原因。通過仿真驗證了TSC投切過程中電容器和晶閘管兩端的電壓情況,以及晶閘管導(dǎo)通時刻,做到晶閘管電壓過零時投入電容器,并仿真驗證了晶閘管出現(xiàn)閉鎖問題的現(xiàn)象,并提
3、出解決方案。
隨后結(jié)合ADuC7026和單片機設(shè)計了一套低壓無功補償裝置,該裝置的控制器采用雙CPU,利用ADuC7026來實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集以及計算,通過單片機來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的顯示、鍵盤控制等功能。文中詳細(xì)介紹了各個硬件電路模塊的實現(xiàn)方法,包括數(shù)據(jù)采集電路、同步信號電路、過零電路、通信電路等主要電路,以及用C語言實現(xiàn)的系統(tǒng)整體軟件設(shè)計方法。最后,通過實驗驗證了各個電路設(shè)計的合理性,使得電容器在晶閘管電壓過零處投入時,做到對沖擊電
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