浅析风力发电机组无功补偿问题

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1、仪器仪表用户口经验交流口doi:10.3969/j.issn.1671-1041.2011.06.040浅析风力发电机组无功补偿问题逯登龙,邵联合(1.中广核(尚义)风力发电有限公司,张家口076450;2.保定电力职业技术学院,保定071051)摘要:近几年来,风电场的规模和单台风力发电机的容量不断增加,风电场对电网运行的影响日益突出。又由于接入电网的送电线路较长,风电机组出力的随机性、间歇性和不可控性等因素,风电场并网运行对电网的电压质量和电网的电压稳定性影响很大。因此稳定电网电压、实现无功补偿非常重要。本文重点介绍了无功补偿的基本原理、补偿的具体方法、补偿所

2、用的主要装置及风电场无功补偿的措施等。关键词:风电场;无功功率;无功补偿中图分类号:TP273文献标志码:B2.3写入时序由上述代码可知,虽然写周期最短时长为60I~S,但可以数据写入亦是传感器底层基本操作之一,所有数据均以在任何时间打断正在进行的写操作且进入下一位数据的写操最低有效位在前的方式被写入。写数据的一般步骤为:1)在作,也就是说,连续写两个数据的间隔可以小于601xs。另外,初始化传感器以后,数据线处于由上拉电阻置1的状态,此时各个时隙之间存在融合的情况,并不能也不必要严格加以区由主机发出一个时长大于1tzs的0电位脉冲,即为数据传递分,如代码段30t

3、xs的延时,既满足起始脉冲的宽度要求,亦满的起动信号。2)然后由主机在其后的15s以内把待发信号足了151xs后传感器采集数据的要求;同时,实践也表明,在满(0或者1)送至DQ上,等待传感器读取;3)传感器收到起动足起始信号最短1s时长的要求下,传感器的数据采集并非信号15s以后,在45s以内完成数据采集,这就表明主机待必须在15s以后,也就是说,上述代码中301xs的延时,可以发信号在DQ上至少要保持60I~S。依此类推,用二进制数表尝试采用其它大于1IXS小于60I~S的数值。示的命令数值以最低有效位在前的方式逐位被送入传感器3结束语中。DS18B20数据的写

4、时序如图4所示。其中的虚线为主机作用时段,弧线为过渡时段,图4所示主机写入传感器的数值DS18B20采用单总线结构,与主机之间的硬件电路连接为1。可以看出,一个写周期的长度至少为60txs,两个写周期只需要一根数据线,即可完成相应的信号采集、A/D转换、电源供应等功能。采用单总线结构的电气元件,由于其与主机之间必须有一个至少1Ixs的间隔,此间隔期内,主机与传感器之间通讯的路径有限,则通讯的顺利实现必须以严格的协议皆置1,DQ由上拉电阻置1。为基础。对于DS18B20,其与主机之间的通迅协议由正确的>ls>1s>1s▲操作步骤与各步骤之问正确的时间间隙构成,而这些

5、通迅协议的体现与实现由相应的软件结构来完成。口]厂⋯⋯⋯⋯—_l_厂参考文献[1]金伟正.单线数字温度传感器的原理与应用[J].电子技术应用,2000,(6):66-68.图4DS18B20数据的写时序[2]倪天龙.单总线传感器DHT11在温湿度测控中的应用[J].相应的C51代码如下:单片机与嵌入式系统应用,2010,(6):60-62.voidWrite—DS18B20(unsignedchardata)//data为待写入的操【3]顾振宇,刘鲁源,杜振辉.DS18B20接口的C语言程序设计作数[J].单片机与嵌入式系统应用,2002,(7):22-24.{[

6、4]刘建亭,毛善坤.DS18B20工作原理及基于c语言的接口unsignedchari:0;设计[J].仪器仪表崩户,2005,12(6):138-140.[5]赵海兰,赵祥伟.智能温度传感器DS18B20的原理与应用for(i=8;i>0;I一一){[J].现代电子技术,2003,(14):32-34.DQ=0;//主机置0,起始信号f6]刘呜,车立新,陈兴梧,等.温度传感器DSI8B20的特性及Delay15(2);//延时301~s,大于ls满足起始脉冲宽度程序设计方法[J].电测与仪表,2001,38(10):47-51.要求;同时大于15txs传感器可以

7、读数据[7]黄桂梅,刘永立,曲卫东.基于DS181320与AVR单片机的DQ=data&Ox01;//传感器在15p,s后读数据测温技术[J].仪器仪表用户,2010,17(1):51-52.nop();//空操作,两次写操作间隔大于1IXS作者简介:黄文力(1974一),副教授,博士,主要研究方向为电力系统自DQ=1;//为下次写操作准备动化。data>>=1:}收稿日期:2011-06.12}欢迎订阅欢迎撰稿欢迎发布产品广告信息EICVo1.182011No.6101口经验交流口O引言电子装置的广泛应用,尤其是采用大容量晶闸管电源供电后,随着风力发电在电力能源

8、中所占比例

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