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时间:2019-04-08
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1、.摘要电力系统的各节点无功功率平衡决定了该节点的电压水平,由于当今电力系统的用户中存在着大量无功功率频繁变化的设备;如轧钢机、电弧炉、电气化铁道等。同时用户中又有大量的对系统电压稳定性有较高要求的精密设备:如计算机,医用设备等。因此迫切需要对系统的无功功率进行补偿。在电力系统中,对无功功率的控制,可以提高功率因数,稳定电网电压,改善供电质量。电力系统中的无功补偿装置从最早的电容器开始发展到今天,历经了电容器、同步调相机、静止无功补偿装置和SVG等几个不同的阶段。本文讨论的静止无功补偿装置(SVC)属于晶闸管投切型并联补偿设备,它是在机械投切式并联电容和电感基础上,采用大
2、容量晶闸管代替断路器等触点式开关而发展起来的。MATLAB软件中的Simulink给用户提供了用方框图进行建模的模型接口,与传统的仿真软件相比,具有更直观、方便和灵活的优点。Simulink中的电力系统模块库包含了各种交/直流电源、大量电气元器件和电工测量仪表以及分析工具等。利用这些模块可以模拟电力系统运行和故障的各种状态,并进行仿真和分析。关键词:静止无功补偿;MATLAB仿真;Simulink;...目录摘要1静止无功补偿系统的建模与仿真31.无功补偿技术的分析31.1静止无功补偿的概念31.2无功补偿技术的发展历程31.3无功补偿的意义和作用41.4无功补偿的原则
3、及方式51.5配电网无功补偿存在的问题62.静止无功功率补偿器62.1SVC的类型及工作原理62.2晶闸管控制电抗器的基本原理72.3晶闸管控制电抗器和电容器的配合使用103基于晶闸管的静止无功补偿装置仿真113.1SVC仿真模块的建立113.2SVC仿真结果与分析124结论13参考文献:14...静止无功补偿系统的建模与仿真1.无功补偿技术的分析1.1静止无功补偿的概念所谓静止无功补偿是指用不同的静止开关投切电容器或电抗器,使其具有吸收和发出无功电流的能力,用于提高电力系统的功率因数,稳定系统电压,抑制系统振荡等功能。目前这种静止开关主要分为两种,即断路器和电力电子开
4、关。由于用断路器作为接触器,其开关速度较慢,约为10~30s,不可能快速跟踪负载无功功率的变化,而且投切电容器时常会引起较为严重的冲击涌流和操作过电压,这样不但易造成接触点烧焊,而且使补偿电容器内部击穿,所受的应力大,维修量大。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等的出现,将其作为投切开关,速度可以提高500倍(约为10μs),对任何系统参数,无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。现今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管的无功补偿设备,主要有以下三大类型,一类是具有饱和电抗器的静止无功补偿装置;第二类是晶
5、闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC;第三类是采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器(ASVG)。1.2无功补偿技术的发展历程无功功率补偿装置先后经历了早期调相机,到目前广泛采用的并联电容器、并联电抗器、各种类型的SVC,以及新出现的新型静止无功发生器(STATCOM)。1、同步调相机 调相机是电网中最早使用的无功补偿装置。调相机的基本原理与同步发电机没有区别,它不发有功功率只输出无功电流,因此不需要原动机拖动,没有启动电机的调相机也没有轴伸,实质就是相当于一台在电网中空转的同步发电机。2、并联电容器补偿 并联电容器补偿是目前应用
6、最广的一种无功补偿方式,其电压等级和补偿容量可以通过电容器的串联、并联来实现,理论上可以达到任何的电压等级和补偿容量...并联电容器补偿具有功率损耗小、投资少、可自动投切、维护简易、容量可任意选择等特点,但不能连续调节、负荷调节特性差,这是由于当无功负荷增大,电容器的补偿容量与电压的平方成正比,因电压下降而无功输出减小,故调压效果下降:对系统中的高次谐波有放大作用,在谐波电流过大时,可能引起内部过热,严重时甚至引起爆炸。3、并联电抗器 并联电抗器调压主要用在超高压(330kV及以上)系统的线路上,其主要功能是:吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;削弱电容效应
7、,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。4、静止无功补偿器 静止无功补偿器(SVC)是用户电力技术(CustomerPower,CusPow)的一种,是20世纪70年代初期发展起来的新技术。“静止"是针对旋转的同步调相机而言的,国内多称其为动态无功补偿器,这是针对固定电容器组(FixedCapacitor,FC)而言。SVC是通过控制晶闸管的导通角来快速调节并联电抗
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