毕业设计svc无功补偿装置的设计

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1、毕业论文正文第28页摘要随着社会的日益发展和科学技术的深度探索,电对人们的生活越发的重要.电压质量对电网稳定及电力设备安全运行,线路损失,用电单耗和人民生活用电都有直接影响.本文主要介绍了无功因数的基本概念及研究意义和无功补偿技术的现状以及治理的原则和目的,同时,也对静止无功功率理论做简要介绍,在本文中也对其中SVC型动态无功功率补偿装置的设计和保护做了一定说明。我们主要从硬件设计上来更好掌握SVC技术,不管是在控制策略的选择,还是无功补偿容量确定上,都有必要把握这些细节。在研究低压电网中无功补偿时,也对SVC系统的保护系统做了重点研

2、究,这将是整个系统正常运行的基本前提。关键词:无功功率;静止无功功率理论;动态补偿;SVC哈尔滨职业技术学院印制毕业论文正文第28页目录绪论1一、无功补偿设计背景2(一)无功功率的基本概念及研究意义2(二)无功补偿技术对电力系统的影响3(三)无功功率补偿方式及特点5二、低压电网中无功功率补偿7(一)动态无功补偿技术7(二)SVC技术7(三)SVC技术未来发展分析8(四)低压电网中动态无功补偿装置的技术特点9三、SVC动态无功补偿控制装置的设计11(一)动态无功补偿器的工作原理11(二)主电路及容量设计13(三)控制电路及控制器选择15

3、(四)动态无功补偿控制装置的设计18四、系统的保护配备24(一)电网系统保护24(二)电容器组保护25(三)晶闸管阀保护26结论28参考文献30致谢31哈尔滨职业技术学院印制毕业论文正文第28页绪论由于现代电力电子产品的广泛应用,以及负荷的快速变化引起电压波动和闪变,使无功补偿问题变得更复杂。电力系统中非线性负荷的与日俱增,导致大量谐波电流流入电网,造成系统电压波形严重畸变。影响到系统用电设备的正常运行,严重时引起系统谐振,烧毁电气设备,引发电气事故,造成巨大的经济损失。因此,对于电能质量改善装置提出了迫切的要求。这就导致今天各种补偿

4、装置得到快速的发展,尤其是在电力电子器件向快速、高电压、大功率发展的前提下,高性能静态补偿装置被广泛运用于实践。特别晶闸管开始应用于SVC中,出现了晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(TSC),这两种基本结构的SVC优点是响应速度快,可频繁投切或控制。因此,使用晶闸管的静止无功补偿装置发展很快。因而在实际运用方面被广泛企业和公司所接受。本文主要介绍无功功率的基本理论及补偿方式各自特点,研究SVC态动无功补偿技术在低压电网运用,涉及设计、保护以及改进思想,并具体对态无SVC动态无功补偿控制装置的硬件方面做了深入学习设计。一、无

5、功补偿设计背景哈尔滨职业技术学院印制毕业论文正文第28页(一)无功功率的基本概念及研究意义无功功率在电气技术领域是个必不可少的重要物理量。变化的磁场产生的电场,变的电场产生变化的磁场,这是无功功率交换的规律。因此有磁场空间的电场空间才能寻在无功功率产生的空间。在正玄电路中,无功功率的概念有清楚的物理意义,无功功率表示有能量交换,但不消耗功率,其幅值可作为能量交换的量度。传统上无功功率一般采用平均无功功率概念,它是电路中储能元件与电源间交换功率的最大值,也是储能元件与电源间交换能量的一种量度。在非正玄电路中,无功功率的概念却很抽象,并且

6、至今未获得公认的无功功率的定义。于是,在非正玄波情况下,有关平均无功功率的定义有两种学派:一种学派是依据Budeaun的定义,采用频域分析法;另一种学派是依据Fryze的定义,采用时域分析法。近年来,国内外学者又提出了广义平均无功功率、瞬时无功功率以及广义瞬时无功功率的概念。近年来,随着我国电力工业的不断发展,大范围的高压输电网络逐渐形成,同事对电网无功功率的要求也日益严格。无功电源如同有功电源一样,是保证电力系统电能质量、降低电网消耗以及保证其安全运行所不可缺少的部分。电网无功功率不平衡将导致系统电压的巨大波动,严重是会导致用电设备

7、的损坏,出现系统电压崩溃和稳定破坏事故。因此无功功率对电力系统是十分重要的,,研究无功功率具有重要的现实意义,归纳如下:哈尔滨职业技术学院印制毕业论文正文第28页研究无功功率,可以解决现代电力系统中与无功功率相关的一系列技术问题。与无功功率相关的技术问题很多,主要有无功功率静态稳定问题,电容性无功功率引起的发电机自励磁问题,因潜供电流引起的单相快速自动重合闸电弧不能熄灭问题,冲击性无功负荷的调节问题,无功功率中的高次谐波公害和闪变问题,跟随馈电系统引起的负荷功率因数的变化与改善问题。研究无功功率可以促进节能。无功功率在电网中不断循环,

8、造成很大的浪费。一个10GW的电力系统,如果无功功率问题处理得好,每年从这个电网的发电厂、变电所、用户中节约的电能超过10亿kW,并且可以减少系统中200~00MW容量的输出变电设备研究无功功率,掌握它的经济规律。通过统

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