高压无功补偿控制器的设计.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date高压无功补偿控制器的设计_x0001_2013届本科毕业设计(一号黑体居中)高压无功补偿控制器的设计院 (系) 名 称物理与电子信息学院(小三号黑体)专 业 名 称电子信息科学与技术(小三号黑体)学 生 姓 名张三丰(小三号黑体)学 号090524111(小三号Times New Roman)指 导 教 师何大壮教授(小三号黑体)完 成 时 间2013年5月8日(小三
2、号黑体)摘 要本高压无功补偿控制器是适用于变电站用的并联电容器组的自动投切控制系统,该设计基于AVR系列中的高档单片机mega64微处理器为核心,采用交流取样技术,可以对变电站的并联电容器组进行实时无功补偿投切控制。该控制器可实现:实时数据显示、设置功能、保护功能、无功补偿投切控制等基本功能,由于采用单片机控制12864图形点阵液晶显示模块,所以具有较好的图形用户界面,并且界面容易扩展改进,由于本设计采用了交流采样技术,所以实现交流实时采样。关键词: 无功补偿;交流采样;单片机AbstractThis high pressure have no repair controller that i
3、s applicable to the transformer substation to use of merge the capacitor set of automatic hurl slice to control the system, this design is based on a machine mega 64 microprocessor within series of AVR for core ,and adopt the exchanges sampling technique, it can merge to the transformer substation t
4、he capacitor set carry on the solid hour have no repair the hurl slice the control .This controller can carry out: Solid hour data manifestation, constitution function, protection function, have no repair hurl to slice to control the basic of function, etc. Because of adopting a machine to control 1
5、2864 sketches to order a LCD manifestation mold piece, so it has to very good of the sketch customer interface, and it is easy to expand and improvement the interface, because of this design adopted the exchanges the sample technique, so carry out the exchanges the solid hour sample.Key Words: Have
6、no repair;Communicate to sample;Signal chip microcomputer-绪 论随着国民经济快速增长,城市、农村电网改造的完成。用电负荷快速增长,电力缺口增大,经济用电、节约用电越来越被供、用电部门重视。节约用电、经济用电的重要手段就是提高电压的质量。加强电力系统无功管理,做到无功就地平衡,减少无功电力传输,减少供、用电系统发热损耗(线损)。特别是如轧钢机、电弧炉等冲击、非线性负荷的不断增加,加上电力电子技术的普遍应用,使得电力网发生了电压波形畸变、电压波动闪变和三相不平衡等,产生了电能质量降低、网络损耗增加等不良影响。因此解决好电网的无功功率因数补偿
7、问题,对于提高电能质量、安全运行、降低损耗、节能、充分利用电气设备的能力等具有重要的意义。什么是无功补偿?有何作用?无功补偿是无功补偿电源的简称,指为满足电力网和负荷端电压水平及经济运行的要求,必须在电力网内和负荷端设置无功电源,如电容器、调相机等。无功补偿的配置应采取基本上就地平衡、分级补偿和便于调整电压的原则。在接近负荷端分散补偿,可减少无功功率的输送,从而降低损耗,减少压降,有较好的经济效果;集中安装在变电站内,则便于控制操作,有利调整电压。变电站安装的无功补偿设备容量,一般是以在高峰负荷时,其主变压器的功率因数达到一定数值 (如 35 110kV变电站达到 0.90.95)来考虑的,其
8、值根据计算确定。不同变电站,视需要和可能,可安装调相机、并联电抗器、自动分组投切的电容器组或静止无功补偿器等无功补偿设备。有的送电线路也采用中间 (串联 )电容补偿。基于以上的说明,所以在这次设计中就介绍一下无功补偿控制器的设计,设计要求如下:控制器具有实时数据测量,自动无功补偿投切控制功能。实时数据显示:显示系统中高压侧线电压(如AC相)、高压侧相电流(如B相)、功率因数、电容器投切状态、系统异常闭锁、控制器及控制对象异常显示。设置功能:电容容量、无功投入及切除门限系数、功率因数限制上下限、投切延时、电压过压保护上限、中压电压与高压电压夹角。保护功能:系统电压高于电压过压保护上限时,闭锁,自
9、动解锁;当状态开关输入为不闭合时,依次分闸,闭锁(失电也记住闭锁状态),手动解锁。无功补偿投切控制:控制并联电容器组;投切控制取样物理量为无功电流;具有自动补偿和手动补偿两种工作方式;根据设置及前一日的负荷状态,对电容器组实行投切控制,控制输出电容3路。控制方案如表0.1:基本功能:闭锁自动解锁闭锁自动解锁COS上限COS下限闭锁自动解锁按无功切除功率因数合格,不投不切。在投入区间内,按无功投入过压电压正常表 0.1 自动无功补偿控制器控制方案在控制器内部预置三个时段: 7:30 11:30 13:30 17:30 18:30 22:30以功率因数下限为标准,以半个小时为记录单位,记录一天中符
10、合要求的时段,每个时段最小为一个小时,一天最多三个时段。电容每天可以投入的次数最大10次。如果该日某路电容投入次数已经等于设定次数时,即使在应该投入的条件下,控制器对该路电容也不再投入。技术参数:基本参数电源电压:AC 100V 20% 电源频率:50Hz 5%取样电压:AC 100V 20% 取样电流:0 5A本机功耗:15W控制参数路数:3 路输出接点:4路(4*2个无源接点)容量为AC 220V*5A,输出脉宽1 S 。输入接点:4路(4个无源接点)输入开关状态。 3路为电容开关状态输入,1路为系统状态输入。测量精度:电压:0.5 % 电流:0.5 % 功率因数: 1.0 % 第1章 概
11、 述1.1 无功补偿的含义无功补偿是无功补偿电源的简称,指为满足电力网和负荷端电压水平及经济运行的要求,必须在电力网内和负荷端设置无功电源,如电容器、调相机等。无功补偿的配置应采取基本上就地平衡、分级补偿和便于调整电压的原则。在接近负荷端分散补偿,可减少无功功率的输送,从而降低损耗,减少压降,有较好的经济效果。集中安装在变电站内,则便于控制操作,有利调整电压。变电站安装的无功补偿设备容量,一般是以在高峰负荷时,其主变压器的功率因数达到一定数值 (如 35 110kV变电站达到 0.90.95)来考虑的,其值根据计算确定。不同变电站,视需要和可能,可安装调相机、并联电抗器、自动分组投切的电容器组
12、或静止无功补偿器等无功补偿设备。有的送电线路也采用中间 (串联 )电容补偿。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性电抗,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率,也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和
13、车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。在合理确定无功补偿容量时,应该注意以下两点:(1)不允许过补偿,否则由于无功补偿容量过大,会使功率因数超前,向电网倒送无功,是不经济的。(2)在不同功率因数的条件下,每千乏补偿容量取得的补偿效益是不相同的。功率因数愈高时,每千乏补偿容量对减少无功功率在输送过程中造成的损耗的作用,将相应变小。如提高后的功率因数接近1,则补偿设备的投资将增加,投资的效益将减小。因此通常情况下,将功率因数提高到0.95左右为好。这样亦体现了合理补偿,以取得最佳技术经济效益的原则。电力设备运行时,一般消耗电网中的电能,由于根据电气
14、设备的阻抗特性分为电热、电感及电容型之分,其运行时的总电能为有功和无功这两部分组成,而有功部分是我们平时设备由电能转化为其他形式能量的这部分,而无功部分则是用电设备消耗电网中的电能转化为热能的这部分,由于一般电气使用电动机为主,其主要反映为电感设备,如与其配备的机械设备较匹配时,其输入近似为输出,如匹配差异较大时,则反应无功较大,根据 :功率因数=有功功率/无功功率。一般电业规定功率因数为低压-0.85以上 ,高压-0.9以上 。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决,工业上常采用同步电机和同步调相机和移相电容器进行无功补偿。目前大多数采用移相电容器为主。1.2 无功补偿的介绍1.2.1
15、 无功补偿与节电无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分。在电力系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低、设备损坏、功率因数下降,严重时,会引起电压崩溃、系统解裂、造成大面积停电事故等。因此,解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可靠运行有着极为重要的意义。当电网需要增设的确定后,即应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的总原则,进行合理的配置,以便取得最大的综合补偿效益。具体要求是:既要满足全区(地区或县)的无功功率平衡,还要满足分区(供电区)、分站(变电站)的无功平衡,尽可能地使长距离输送的无功量小,最大限度地减少功
16、率及电能损耗。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主。既要在变电站进行集中补偿,又要在配电线路及部分用户进行分散补偿,但大部分补偿设备应配置在配电网络中,以实现就地就近补偿。电力部门补偿与用户补偿相结合。据统计分析,无功功率大约有50消耗在用户方面,剩下的约50左右消耗在电力网的损耗上。因此,电力部门与用户共同进行补偿是适宜的。1.2.2 并联电容器无功补偿并联电容器(又称移相电容器)是一种无功电源,它的主要用途是补偿电力网中感性负荷需要的无功,提高网络的功率因数,并兼有调压的辅助作用。并联电容器补偿的联结方式分为单相、三相星形、三相三角形三种。在实际接电中,为了满足补偿容量的需要,往往采
17、用多台电容器并联或串联组成电容器组,若每台电容器的容量均为C0,则由m组并联,由n台串联组成的电容器组总容量为:C(m/n)* C0 ,并联电容器发出的无功功率与电压平方成正比,当电网传输的无功较大,补偿点的电压偏低,需要大量无功使电压恢复时,电容器发出的无功反而随电压的下降成平方关系减小,促使电压更趋于下降。相反,当补偿点电压偏高,需要减少无功时,电容器随电压升高而增发无功,又促使电压升高。电容器这种无功特性满足不了电网调压要求,为此,常用带负荷调压变压器与并联电容补偿配合使用的运行方式。如果没有带负荷调压装置,一般是将电容器组分成若干组,实行分组投切。当电网电压降低或负荷功率因数减少时,投
18、入相应部分电容器组;反之,则切除部分电容器组。并联电容器由于具有设备简单、安装和维护方便、本身损耗低、节电效果显著等优点,在电力网的无功补偿中得到广泛的应用。1.2.3 电容器容量的选择电容器安装容量的选择,可根据使用目的的不同,按改善功率因数,提高运行电压和降低线路损失等因素来确定。按改善功率因数确定补偿容量的方法简便、明确,为国内外所通用。根据功率补偿图(如图1.2)中功率之间的向量关系,可以求出无功补偿容量Qc (式1.1)式中P最大负荷的月平均有功功率tg1、tg2补偿前后功率因数角的正切值可利用查表法,查出每1KW有功功率、功率因数,改善前后所需补偿的容量,再乘以最大负荷的月平均有功
19、功率,即可计算出所需要的无功补偿容量。1.2.4 无功补偿的意义电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫无功功率。电力系统中,不但有功功率平衡,无功功率也要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间的关系如图1.1所示 (式1.2) 式中 S视在功率,kVA P有功功率,kW Q无功功率,kvar图 1.1有功、无功、视在功率之间的关系角为功率因数角,它的余弦(cos)是有功功率与视在功率之比即cosP/S称作功率因数。由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数cos越小,则所需的无功功率越大
20、。如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。因此,无论对供电部门还是用电部门,对无功功率进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能
21、量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。采用并联电容器进行无功补偿的主要作用:(1)功率因数补偿图如图1.2所示,图中P有功功率S1补偿前的视在功率S2补偿后的视在功率Q1补偿前的无功功率Q2补偿后的无功功率1补偿前的功率因数角 2补偿后的功率因数角 图 1.2功率因数补偿S1Q1Q2S2P12由图示可以看出,在有功功率P一定的前提下,无功功率补偿以后(补偿量QcQ1-Q2),功率因数角由1减小到2,则cos2cos1提高了功率因数。(
22、2)降低输电线路及变压器的损耗三相电路中,功率损耗P的计算公式为 (式1.3)式中:P有功功率,kW; U额定电压,kV;R线路总电阻,。由此可见,当功率因数cos提高以后,视在功率S一定时,线路中功率损耗大大下降。(3)电压质量线路中电压损失U的计算公式 (式1.4)式中P有功功率,KW;Q无功功率,Kvar;U额定电压,KV;R线路总电阻,;XL线路感抗,。由上式可见,当线路中,无功功率Q减小以后,电压损失U也就减小了。(4)提高设备的出力如图1.3所示,由于有功功率PScos,当供电设备的视在功率S一定时,如果功率因数cos提高,即功率因数角由1到2,则设备可以提供的有功功率P也随之增大
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