高电能质量动态综合补偿系统的研究与应用

来源 :第四届电能质量(国际)研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianyi724
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对企业生产现场电能质量治理的需要,设计了一种具有功率因数校正、谐波电流治理和电网谐振抑制功能的高电能质量综合补偿系统。为抑制无源支路与电网等效电感间的谐振现象及改善无源滤波器的滤波性能,采用了混合注入式结构。文中分析了其拓扑结构和工作原理,详细讨论了该系统的稳态补偿特性和死区补偿方法。理论分析和现场运行情况都表明该系统能有效解决大功率负载工况下电网谐波抑制和无功补偿的综合需要,具有很好的工程应用效果。
其他文献
一些与系统联系较弱的220kV变电站,经常出现由于220kV线路跳闸造成全站失压的情况,严重影响供电可靠性,为短时间内解决这一问题,河南省电力公司经大量研究分析和反复论证,提出了利用220kV变电站110kV系统联络线作为备用电源,实现两个220kv变电站之间相互备用的自适应式备自投技术方案,该技术方案利用光纤通讯技术、就地判据等技术实现站间负荷实时自控、远方合闸等双端备自投等功能,并与北京四方公
本文基于冗余电压矢量的不同处理,提出一种三电平空间电压矢量调制模式,推导出了空间电压矢量的作用时间,并详细分析了电压矢量的发送模式,所提出控制方法的有效性通过实验研究得到了证实。
本文针对现有的AC/DC变换器展开论述,针对动力电池组对其测试系统的特殊要求,讨论了动力汽车电池测试系统AC/DC变换器的选取原则和滤波器的设计方法,仿真验证了该方法的正确性。
随着电力电子技术、控制理论、数字信号处理(DSP)技术的发展,有源电力滤波器(APF)逐渐取代传统的无源滤波器,成为低压配电系统的电能质量治理的首选方案。本文研究了三相三线制有源滤波器在三相三线、三相四线系统中的运行特性,以及对平衡负荷、不平衡负荷的补偿性能。动态模拟实验结果表明,三相三线制有源滤波器对三相三线负荷的谐波电流具有很好的补偿效果,而对于三相四线平衡负荷、三相四线不平衡负荷的补偿能力较
汽车厂车身车间有大量的单相焊机等动态非线性负荷,负荷变化快,无功冲击大,谐波严重。因此必须在无功补偿的同时治理谐波。但是,目前在汽车行业,已应用的晶闸管投切电容器(TSC)分相动态无功补偿装置不能实时地跟踪负荷的变化,造成功率因数低,不能实现设计时的滤波补偿的效果。本文针对此问题,提出用有源滤波器同时实现补偿滤波的新思路,有源动态分相无功补偿和有源滤波在一个装置内的完美实现,为此类电能质量问题提供
文中主要介绍电网无功补偿对节能降损的重要作用。在电网中安装无功补偿设备后,减少了无功功率在电网中的流动,降低了线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,达到节能降损目的。文中通过列举实例及其分析计算结果进一步验证了电网无功补偿对节能降损的重要作用。
由于非线性负荷的大量应用,谐波问题是影响电能质量的重要因素。由于容性设备放大谐波,纯电容的无功补偿装置不适合在谐波场合下运行。串联滤波电抗器的非调谐无源滤波补偿装置可以实现安全补偿、抑制谐振、适当滤波,已经逐步取代纯电容补偿装置。本文通过理论分析,提出了此装置的滤波电抗器和电容器的参数设计标准,并简单介绍了滤波补偿柜的安装要求。
针对当并联电容器与并联电力有源滤波器组成的混合系统存在的稳定性问题,本文提出了一种新型的控制策略。首先提取了原有检测方法的等效模型,并进行了稳定性分析,针对目前采用的检测方法所存在的稳定性问题,提出了一种新型的控制策略,并对其等效模型进行了稳定性分析,且与原有检测方法得稳定性进行了对比,进行了实验验证。最后,对此控制策略对电力有源滤波器的容量影响进行了分析,并与原有的控制方法进行了比较。本文的结论
1MVA/10kV复合电流质量调控装置是一种并联式有源型调控装置,可直挂在10kV用电系统中使用。可同时对用电负荷的高次谐波、功率因数及三相不平衡度进行有源补偿,具有高度的自适应性,同时可以抑制因系统参数改变而产生的并联或串联谐振,以保证供电系统的电能质量。本文简要介绍其主要特点和设计方案,以及实际运行的效果。
分析了基于ip-iq原理的有源电力滤波器控制方法存在稳态误差的原因,为了消除电流跟踪误差,提出了基于谐波解耦的选择性谐波电流检测方法。该方法对各次谐波的幅值误差进行PI调节,实现了无差跟踪;同时分析了相位检测误差对谐波检测及直流侧电压控制的影响,通过在反变换中加入补偿相角来补偿相位检测误差对直流侧电压控制的影响。仿真和实验验证了基于谐波解耦的有源电力滤波器控制方法可以显著提高有源电力滤波器电流跟踪