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1、电能质量混杂补偿控制在企业配网中的应用论文.freelVA的变压器供电,接线的的方式采取的是YNyn0d11,其电压的变比为110KV/35KV/10KV,容量为30000KVA/30000KVA/15000KVA。其具体的供电及补偿如图1.图1某企业供电及补偿示意图依照负载和治理装置的特点,可以确定图1中的A.B.C.D点为电能的补偿点。A处为35KV母线,其负载为6和12脉波的整流负荷,所以在这点可以装置TCR+FC型的SVC,将FC兼作3.5.7.11次的滤波器;B处是10KV的电弧炉所在的母线,为了抑制闪变且容量大,所以应该链式10KV
2、直挂SVG才能满足补偿的速度,但是根据实际情况,考虑电弧炉工作每天只有8小时,不同的冶炼阶段对无功需求具有很大的差异,所以为了减少运行损耗和节省有源部分容量,可以将其和多组的TSC兼FC相结合,其中FC兼作2次滤波支路,而两条TSC支路兼作3次和5次的滤波器。C点是低压动力变压器,其主要的负载是焊机,具有瞬多谐波.瞬变.和补偿容量大,而且摇摇补偿整个10KV系统的谐波的特点,所在C点要采用多重化SVC兼FC直接进行并联,这样可以降低有源容量,从而降低成本;D处的生活变压器采用箱变内多组低压TSC补偿,要作3次滤波支路和进行自动的分级补偿。 电
3、能质量混杂补偿控制在企业配网中的应用论文.freelVA的变压器供电,接线的的方式采取的是YNyn0d11,其电压的变比为110KV/35KV/10KV,容量为30000KVA/30000KVA/15000KVA。其具体的供电及补偿如图1.图1某企业供电及补偿示意图依照负载和治理装置的特点,可以确定图1中的A.B.C.D点为电能的补偿点。A处为35KV母线,其负载为6和12脉波的整流负荷,所以在这点可以装置TCR+FC型的SVC,将FC兼作3.5.7.11次的滤波器;B处是10KV的电弧炉所在的母线,为了抑制闪变且容量大,所以应该链式10KV直
4、挂SVG才能满足补偿的速度,但是根据实际情况,考虑电弧炉工作每天只有8小时,不同的冶炼阶段对无功需求具有很大的差异,所以为了减少运行损耗和节省有源部分容量,可以将其和多组的TSC兼FC相结合,其中FC兼作2次滤波支路,而两条TSC支路兼作3次和5次的滤波器。C点是低压动力变压器,其主要的负载是焊机,具有瞬多谐波.瞬变.和补偿容量大,而且摇摇补偿整个10KV系统的谐波的特点,所在C点要采用多重化SVC兼FC直接进行并联,这样可以降低有源容量,从而降低成本;D处的生活变压器采用箱变内多组低压TSC补偿,要作3次滤波支路和进行自动的分级补偿。2.企业
5、配网中电能质量混杂补偿控制的原理和通用控制器设计2.1电能质量混杂补偿控制的原理基于专家规则SVG兼TSC协同控制。因为TSC属于分级可调,而SVG能在容性和感性范围内快速连续的可调,而负载是感性,所以通过对两种装置的容量的合理分配就可以实现较大范围的容性连续输出。分级TSC对无功进行粗调让补偿后的无功处于SVG的调控的范围之内,在依靠SVG补偿剩下的或者由于补偿过多的无功功率,这样就可以做到低成本的无功的连续调整。分时变频多重化SVG兼FC的综合控制。由于企业中有独自的工作规律,所以各个时间段对电能的质量的要求也不一样。所以在低压动力线的补偿
6、装置要采取不同的时间段变开关频率调制,来实现补偿的无功功率和谐波的大小,充分利用有源容量,同事满足谐波治理和低压动力线无功补偿的目的,而开关频率的控制要依靠变载波的频率来实现。在补偿谐波的时候,采用分频补偿的方式来防止有源和无源的耦合,而分频补偿就是指有源不补偿的时候线路可以有相应的滤波支路的谐波。2.2电能质量控制装置的通用控制器设计由于TSC.TCR.SVG.SPF对于控制有着不同的要求,所以要实现控制平台的通用化以及软件的模块化,开发了基于双DSP2812与双FPGA相结合为控制板的通用变流器控制平台,采用10层板布线。根据对不同的控制采
7、取不同的方式,具体的控制设计如图2.图2控制器设计图用作TSC.TCR和SVC的控制,由DAP2进行AD采集,并完成出发控制盒电能质量分析计算,FRGA2完成脉冲的产生和回报的读取;DSP1通过DRAM与DSP1通讯,然后将相关的信息依靠通讯反馈把信息反馈给监控系统。用作链式SVG控制,用DSP2进行AD进行采集,计算出母线需要补偿的无功电流的等量。接收FPGA2通过光纤与高压侧每个模块的控制器进行高速串行通讯得到的直流电压,计算补偿器所要输出的电压的幅值和相角并送给FPGA2。FPGA2根据接收的幅值和相角产生多路带死区和移相的P信号。同时F
8、P-CA2还完成相应的保护功能;DSP1通过DRAM与DSP2.FPGA2通讯,将相关信息壁通过通讯反馈给临控系统。用于多重化SVG和APF的控制。用