毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。
除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。
对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。
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论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。
学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。
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论文作者签名:日期:指导教师签名:日期:毕业设计(论文)动态无功补偿控制器的研究毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:摘要 (1)Abstract (2)第一章绪论 (3)1.1无功补偿的意义 (3)1.1.1 无功功率的分布对电压有决定性的影响 (3)1.1.2 无功功率在线路中的传输引起的损耗 (3)1.1.3 负荷无功功率对系统电压的影响 (4)1.2 无功补偿原理 (4)1.3无功补偿装置的发展现状 (5)1.3.1无功补偿装置的发展 (5)1.3.2 当前无功补偿装置分类 (6)1.4 低压无功补偿的改进 (8)1.5无功补偿装置的选择 (8)第二章动态无功无偿控制器的硬件设计 (10)2.1 引言 (10)2.2 设计任务 (10)2.3 主电路设计 (12)2.4 主控制器芯片的选取 (12)2.5模拟信号输入处理单元 (14)2.6 LF2407DSP系统模块 (17)2.7执行单元 (20)2.8显示及通讯电路设计 (21)第三章动态无功补偿控制器的软件设计 (23)3.1 主程序 (23)3.2 电容器投切原则 (24)3.3 中断程序 (25)3.4 串行实时时钟电路读写程序 (26)第四章总结与展望 (28)致谢 (29)参考文献 (30)附录 (31)本文主要研究了无功补偿对电网性能的改善,无功补偿装置的控制方式及原理,和控制器的硬件设计。
在系统硬件上为了满足比传统的单片机控制运算速度高,实时性好的特点,采用了16位定点DSPTMS320LF2407作为主控制器。
在系统软件上采用晶闸管控制投切电容器,全数字化控制,全中文液晶显示界面实时显示系统运行状况,完全实现了电容器的快速,无弧,无冲击投切。
在投切原则上,与常见的功率因数控制方案相比较,采用无功功率控制,避免了轻载振荡。
为了实现装置应具有的功能,本文设计并制作了较为完整的控制电路及其外围设备的硬件电路。
它们包括触发电路、采样电路、显示电路及通讯电路等。
最后,还介绍了电网谐波对补偿装置的影响,以及装置在电网谐波含量超标时采取的保护措施。
[关键词]无功补偿电力监测数字信号处理器The paper mainly includes the followed parts: the ameliorating of the net's capability by the reactive power compensation, the control method and principle of reactive power compensation device and the hardware design of the device. The device's hardware core is the 16-bit fix point DSPTMS320LF2407 produced by TI corp ,which has many merits such as high operating speed and high real-time. The device's software core thyristor as switch that connect capacitors to main circuit, numeralization control, and Chinese menu LCD. Interface displaying system's run-time Status momentarily. It actualizes the capacitor's speediness, no arc, no percussion switching, and has superior performance. Mention of switching law, control method considering reactive power, comparing with familiar control method considering power factor, avoids oscillation on the condition of light loading. In order to realize system's required function, this paper designs and realizes comparatively integrate microcomputer controlled circuit and its peripherals circuit, including triggering circuit, sampling circuit, displaying circuit and communicating circuit. At last, also points out the influence of harmonics to the compensation system, and the protect measurement in the condition of high harmonics on the power net.[Keywords] reactive power compensation monitor of electric power wire digital signal processor (DSP)第一章 绪 论1.1无功补偿的意义电压是衡量电能质量的一个重要指标。
电压质量对电网稳定运行,降低线路损耗,保证工农业安全生产,提高产品质量,降低用电损耗等都有直接影响。
因此,必须对系统各节点进行监视和控制,使电压水平维持在一个正常范围内。
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、电气化铁路等;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。
1.1.1 无功功率的分布对电压有决定性的影响在不考虑输电线的对地电容时,从节点i 送到节点j 的功率为P+jQ ,节点i 和节点j 的电压分别为 和 ,节点i 、j 之间的支路阻抗为R 十jX 。
节点电压的关系为:U j U U U QR PX j U QX PR U U j ji j i δ+∆+=-+++=.. (1-1) 在超高压电力系统中,线路电抗远大于线路电阻,因而上式可写成 j j j i U PX j U QX U U ++≈.. (1-2) 电压i U .还可以写成:δδsin cos .i i i jU U U += (1-3) 式中δ为线路两端电压的相位角差。
比较(1-2)、(1-3)可以得到: Q =j j i U XU U -δcos (1-4) 由式(1-4),正常运行时输电线路两端的电压的相位角差δ比较小,可以认为cos δ=1,这样线路中传输的无功功率大小就与线路两端电压有效值之差成正比,无功功率将从节点电压高的一端流向节点电压低的一端。
节点电压有效值的变化,也将使流经线路的无功功率随之发生变化。