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分析了配电系统中静止无功补偿器(SVC)的各种控制方法。对于配电系统快速冲击性负载应用SVC进行动态无功补偿。文中提出了一种全新的控制策略及触发方法.并对该控制策略和方法在实际工程中的控制效果进行了介绍, 相似文献
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静止无功补偿器简称SVC,它是一种可以控制无功功率的补偿装置。它主要用于对冲击性负荷用户的就地补偿和用于对电力系统的无功补偿。通过对静止无功补偿器的配置方法的研究,以SVC的算法设计为基础,在Visual Basic环境下利用其强大的图形界面功能,完成了SVC配置方法的仿真研究,为SVC普通用户的方便使用和SVC仿真软件的实现提供了依据。 相似文献
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为了分析静止无功补偿器(SVC)的控制效果,利用MATLAB/Simulink仿真软件对SVC进行建模和仿真分析.仿真结果表明静止无功补偿器SVC具有较好的无功补偿效果,可以达到预期的控制目标. 相似文献
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为了改善电网稳定性和提高功率因数,提出了一种静止无功补偿装置;介绍了无功补偿的分类,以及静止无功补偿装置的补偿原理,利用MATLAB软件对SVC进行仿真,仿真结果证明了SVC具有的很好的补偿效果。 相似文献
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针对电力系统日益增多的三相不对称负荷所造成的电网功率因数低、电压波形畸变等问题,本文以平衡化原理与瞬时无功理论为理论支撑,提出一种静止无功补偿装置(Static Var Compensator)补偿导纳新算法。该算法通过对负荷电流有功分量和无功分量的解耦,利用提取出的无功分量计算理想补偿导纳,相比传统算法检测更为简便,且不受谐波分量影响。在Matlab/Simulink环境下建立TCR+FC型SVC模型,通过对三相不对称负荷的仿真,证明了所提算法的正确与可行,也验证了SVC装置对平衡三相不对称网络的有效性。 相似文献
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低压无功补偿电容投切装置的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
在电力系统中装设静止无功补偿装置(SVC)是控制无功功率、保证电压质量的有效手段,他根据无功功率的需求,对无功器件(电容器和电抗器)进行投切或调节。晶闸管投切电容器(TSC)是静止无功补偿技术的发展方向,这种装置的关键问题是如何对作为电容器投切开关的晶闸管进行控制。针对TSC低压无功补偿装置的结构,对晶闸管的触发电路进行详细的设计和分析,仿真结果证明了设计的正确性。 相似文献
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介绍了链式静止同步补偿器(STATCOM)的拓扑结构,在此基础上分析了无功补偿的工作原理;采用解耦控制策略控制无功输出,它将三相对称的交流量变为两相直流量分别进行控制;设计了脉冲循环换位法控制直流侧电容电压;最后,搭建起基于PSCAD的链式STATCOM仿真模型。仿真结果验证了控制策略和脉冲循环换位法的正确性和可行性。 相似文献
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该文提出了一种通过加装带滤波器的静止无功补偿器(SVC),使负序引起的不平衡功率和谐波功率流入SVC,最终达到平衡系统目的的方法;提出基于前馈-反馈复合控制的SVC不平衡负荷补偿方法,将电压闭环控制与三相不平衡控制相结合、功率因数闭环控制与三相不平衡控制相结合,以达到适应各种工况的需求。最后,该文在SVC相关理论研究的基础上搭建了仿真模型,仿真结果表明该文提出控制方法的正确性和可行性。 相似文献
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在三相VSR主电路结构的基础上,分析PWM整流器在dq坐标系下的数学模型,并在此模型上建立了电压调节器解耦dq轴电流的简化模型结构,给出了工程上的PI调节器参数的设计方法。通过MATLAB仿真,验证了在模型可运行在单位功率因数下,并可实现能量回馈,且对负载的突变有较强的适应性。最后,把模糊控制应用到电压环中,使直流母线电压在动态响应过程中的超调量控制在一定的范围内,通过MATLAB仿真,验证了其可行性。 相似文献
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随着高频电力电子器件的发展,高性能的开关式交流调压得到广泛应用。在介绍交流调压原理和开关型斩控式交流调压电路的基础上,系统采用stc12c5608ad单片机产生PWM信号,通过驱动电路对IGBT开关管进行控制。最后给出了仿真及实验波形,结果表明斩波控制交流调压器具有易滤波,输出电压、电流波形好的优点。 相似文献
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传统的永磁同步电机直接转矩控制采用双滞环结构,因而电机转矩和磁链脉动较大。SVM控制方法通过合成最合理的电压矢量对转矩和磁链作精确补偿,能够一定程度上降低二者的脉动,但传统SVM控制方法包含了转速和转矩两个PI调节器,两个调节器的参数设计比较复杂,且直接影响了电机性能。提出用快速终端滑模(FTSM)控制器来代替传统PI转速调节器,为了克服滑模带来的抖振,设计负载转矩观测器,并将观测值反馈至滑模控制器。仿真和实验结果表明所提控制方法改善了系统的动静态性能,抗干扰能力增强,同时SMC固有抖振现象得到有效抑制。 相似文献