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          靜止無功補(bǔ)償器電壓調(diào)節(jié)器仿真與實(shí)驗(yàn)研究

          作者: 時(shí)間:2012-10-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          同時(shí),利用Simulink中的有效值測(cè)量模塊(RMS)以及傅里葉分析模塊(Fourier)可以測(cè)定電流的總有效值和基波及任意次諧波的幅值。下面通過powergui模塊對(duì)波形進(jìn)行諧波分析。圖4所示是觸發(fā)角為120°時(shí)變壓器二次側(cè)的線電壓波形分析??梢钥闯鲆?yàn)樽儔浩鞯挠绊懀沟枚蝹?cè)線電壓中含有了5,7,11,13等次的諧波,線電壓波形產(chǎn)生畸變,但諧波較小,總諧波畸變率為4.18%,因而畸變并不很明顯。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/193044.htm

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          從圖4可以看出,一次側(cè)電流波形與二次側(cè)電流波形相比發(fā)生了變化,這是因?yàn)槎蝹?cè)電流中除基波外還含有奇次諧波,而變壓器對(duì)基波和各諧波的影響不同,使得疊加之后的一次側(cè)電流與二次側(cè)電流不同。另外,一次側(cè)電壓波形是正弦,而二次側(cè)的電壓波形雖然仍近似于正弦但卻有一些畸變,這是因?yàn)橹C波電流在變壓器上產(chǎn)生了畸變電壓,從而影響了變壓器二次側(cè)的電壓波形。從結(jié)果可以看出,所設(shè)計(jì)的SVC裝置可以保證電壓的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),并通過無功功率調(diào)節(jié)使諧波畸變得到明顯改善且諧波分量較小。

          4 驗(yàn)證
          設(shè)置為閉環(huán)PI加其他加權(quán)控制模式,當(dāng)系統(tǒng)35 kV電壓發(fā)生變化時(shí),觀察投入SVC調(diào)節(jié)器前后系統(tǒng)電壓的變化。試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。(計(jì)算所得觸發(fā)角為120°,與結(jié)果作比較)

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          由圖5可以看出,閉環(huán)控制電壓可以實(shí)時(shí)控制母線電壓,補(bǔ)償無功功率,根據(jù)電納計(jì)算得的TCR晶閘管觸發(fā)角計(jì)算正確,閉環(huán)控制策略有效。

          5 結(jié)語
          對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行合理的可以減少線路的電壓降,穩(wěn)定負(fù)載端電壓,減少功率損耗和提高電壓的功率因數(shù)。通過對(duì)靜止器(SVC)控制策略的分析,設(shè)計(jì)了基于電壓差值加權(quán)控制策略的電壓調(diào)節(jié)器,采用閉環(huán)PI與其他加權(quán)控制策略結(jié)合的傳遞函數(shù)計(jì)算SVC裝置等效電納。并通過電路模型驗(yàn)證算法并進(jìn)行諧波分析。最后通過閉環(huán)的物理-數(shù)字仿真系統(tǒng)對(duì)所設(shè)計(jì)的電壓調(diào)節(jié)器進(jìn)行功能測(cè)試和研究。

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