配电网无功补偿系统的关键技术研究

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本论文针对当前低压无功补偿中遇到的一些问题,通过理论上的分析,结合先进的软硬件技术,详细介绍了解决思路和系统关键技术的实现以及补偿方案的选取。其中针对无触点开关投切电容遇到的电流冲击问题设计了专门的主电路和触发电路,并结合通断率控制来消除冲击电流;对无功补偿中可能遇到的电流谐振问题,通过理论计算选取了在主电路中串入电感的方法来避免电流谐振的产生;对由投切电容可能引入的电压高次谐波,加入了电压滤波环节,减少对电网的污染;在三相不平衡情况比较严重的情况下,根据功率平衡器的原理进行无功补偿,把功率因数补偿到任意指定值的同时还将三相不对称负荷补偿成对于供电系统来说是三相对称的,具体实现是用神经网络对补偿后电网的质量参数进行预测,并结合遗传算法对补偿的电抗值进行全局寻优,实现对电网对称化控制,结果表明这一智能化的控制系统的性能是令人满意的,证明了该算法的有效性;对于单个的补偿装置,采用最优控制理论,使功率因数达到最优的控制效果;在进行多点协同的无功补偿时,先根据线路的特点计算寻求线路中的最优补偿点,在此基础上通过多个单机的协同控制,采用了动态规划方法,使线路的损耗达到最小值。在此研究基础上,对后继研究提出了相应的看法。
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