【 毕业论文 毕业设计】电力系统无功功率补偿.doc
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1、安徽工程大学毕业论文(设计) 题目名称:电力负载的无功测控电路设计 题目类型: 毕业设计 学生姓名: 院(系): 电气工程学院 专业班级: 电气102 指导教师: 时间: 2012年4月1日至2012年5月23日 目录毕业设计任务书.I文献综述II指导老师审查意见答辩会议记录评阅教师评语中外文摘要前言补偿低压无功负荷是电网无功补偿的重要环节。搞好低压补偿,不但可以减轻上一级电网无功补偿的压力,而且可以提高用户配电变压器的利用率,改善用户功率因数和电压质量,并能有效地降低电能损失,减少用户电费支出。低压无功补偿对用户和供电部门均有益。现有的无功自动补偿装置种类很多,但基本上都是由检测单元、主控单
2、元、执行单元和电源组成。检测单元的任务是从电网中检测与网络功率因数直接或间接相关的参数,并将此参数信号转换并送人主控单元,由主控单元将其与控制指标值进行比较。作出投切决策。执行单元则根据投切决策通过投切开关(交流接触)控制电容器的投切,完成补偿任务。本文利用单片机8051设计了一种全自动无功补偿控制器。它具有如下功能:(1)实时显示电网功率因数值,同时,还能够显示控制器的工作状态和电容器组的投切情况。(2)功率因数指标可以按不同的补偿要求设定和调整。如:以节能和减少电费支出为指标的无功参数补偿方案;以提高功率因数为目的的补偿方案和为改善电压偏差为主要指标的电压参数调节方案等。(3)利用可控硅做
3、中间驱动单元,使强、弱电分离。提高了系统的可靠性。(4)采用电容器组循环投切方式,以免电容器组长期运行,温升过高等。(5)电容器组切换延时及延时调整等可防止电容器组投切时产生振荡现象。选题背景 电压质量是衡量电力系统电能质量的重要指标之一,它的好坏主要取决于电力系统无功潮流分布是否合理。这不仅关系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣问题,而且还直接影响电网的安全、经济运行。若无功电源容量不足,系统运行电压将难以保证。随着电网容量的不断增加,对电网无功功率的要求也与日增加。因此,还需考虑网络的功率因数和电压,因为网络功率因数和电压的降低会使电气设备得不到充分利用,从而降低网络的传输能力,并引起
4、损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题,对电网的安全和降损节能有着重要的意义。无功补偿点的合理选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功功率的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。我国配电网长期以来无功匮乏,由其造成的网损严重,因此,进行无功功率补偿,能投资少回报高。通常采用的方法是在配电变压器低压侧进行补偿,既可降低线路损耗,也能降低配电变压器损耗,电压质量也有较大的改善。方案论证 功率因数的测量方法:在三相对称交流电路中UA UBC,即+ = 90,(如图1所示。为提高测量精度,可测量一般情况下数值较大的值。由于直接测量日值很难,所
5、以我们采用测量与成正比关系的时间t,再由t折算得到功率因数Cos。测量电路及其波形如图2和图3所示。检测单元通过电压互感器、电流互感器,将电网线电压UBC和相电流IA变换成适当的电压信号送人反相比较电路,得到相应的方波信号TBC和TA,再经与非门送到单片机INT0端。经单片机测得时间值T和t,求出与相位 对应的时问t 。UAUCUBUBCIA电压电流向量图-+- & 80C51IAubccccC测量电路图显然有,t=T/2-t0 = T/2 (T-t) 0(负载呈感性) =t-T/2= =0(负载呈阻性) 0(负载呈容性) 功率因数的计算:为使CPU有能力和时间实施自诊断和二次开发,本文对Co
6、s 的运算采用查表技术c设市电工频5O Hz(周期20ms),T=10ms,则Cos=c0弧节 Cos*t=Cos(*t/T-/2)事先离线使 按一定步长 递增,并由上式计算得tCos查询表,存人EPROM。其中把t折算为地址,地址内容为Cos 值。这样当采样回路测得 时,就可将其转化为地址,查表即得对应的Cos 。过程论述理解关于无功功率补偿的几个概念1.1 正弦交流电中的无功功率定义正弦电流中的无功功率定义为: 习惯上认为它是由电路中的储能元件(电容或电感)引起。在交流电一个周期的一部份时间内,储能元件从电源吸收能量,另一部时间内将能量返回电源,理想的无损失储能元件在整个周期q平均功率是零
7、。也就是说在外电路和电感或电容之间虽有能量的来回交换,但在储能元件上并没有能量的消耗。无功功率与储能元件相关联。我们可计算功率因数: 1.2 电力系统中无功功率及功率因数电力网除了要负担用电负荷的有功功率P,还要负担负荷的无功功率Q。 无功功率O和视A功率S之间存在下述关系: 然而:被定义为电力网的功率囚数,其物理意义是线路的视在功率S供给有功功率的消耗所占百分数。在电力网的运行中,我们所希望的是功率因数越大越好,如能做到这一点,则电路中的视在功率将人部分用来供给有功功率,以减少无功功率的消耗。1.2.1 如何提高电力系统功率因数功率因数还可以表示成个述形式:注:U:为线电压,L为:线电流。
8、可见,在一定的电压和电流卜,提高Cos,其输出的有功功率将增大。因此,改善功率因数是充分发挥没备潜力,提高设备的利用率的有效方法。1.2.2 补偿电容以减少线路损失电力网的电压损失可以表示为: 可看出,影响U的因数四个:线路的有功功率P、无功功率o,电阻R和电抗X。如果采用容抗为X。的电容来补偿,则电压损失为:故采用补偿电容提高功率因数后,电压损失U减小,改善了电压质量。电力系统无功补偿的原理 2. 3. 1配电网无功补偿问题的提出 在电力系统中,由于电感、电容元件的存在,不仅系统中存在着有功功率,而且存在无功功率。虽然无功功率本身不消耗能量,它的能量只是在电源及负载间进行传输交换,但是在这种
9、能量交换的过程会引起电能的损耗。并使电网的视在功率增大,这将对系统产生以下一系列负面影响:(1) 电网总电流增加,从而会使电力系统。中的元件,如变压器、电器设备、导线等容量增大,使用户内部的起动控制设备、量测仪表等规格、尺寸增大,因而使初投资费用增大。在传送同样的用功功率情况下,总电流的增大,使设备及线路的损耗增加,使线路及变压器的电压损失增大。(2) 电网的无功容量不足,会造成负荷端的供电电压低,影响正常生产和生活用电;反之,无功容量过剩,会造成电网的运行电压过高,电压波动率过大。(3) 降低了电网的功率因数造成大量电能损耗,当功率因数由0.8下降到0.6时,电能损耗将近提高了一倍。(4)
10、对电力系统的发电设备来说,无功电流的增大,对发电机转子的去磁效应增加,电压降低,如过度增加励磁电流,则使转子绕组超过允许温升。为了保证转子绕组正常工作,发电机就不允许达到预定的出力。此外,原动机的效率是按照有功功率衡量的,当发电机发出的视在功率一定时,无功功率的增加,会导致原动机效率的相对降低。目前,随着电力电子技术的迅速发展,工厂大量使用大功率开关器件组成的设备对大型、冲击型负载供电,这使电能质量问题日益严重。如果,不进行无功补偿,在正常运行时,会反复地使负载的无功功率在很大的范围内波动,这不仅使电气设备得不到充分的利用,网络传输能力下降,损耗增加,甚至还会导致设备损坏、系统瘫痪。1.3.2
11、 无功补偿向量图在工业和生活用电负载中,阻感负载占有很大的比例:异步电动机、变压器、萤光灯等都是典型的阻感负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占有很高的比重。电力系统的电抗器和架空线等也要消耗一些无功功率;同时,各种谐波源也要消耗一定的无功功率。阻感负载可看作电阻R与电感L串联的电路,其功率因数为 无功功率测控电路总体设计思路该无功补偿器是以无功功率为判断依据。如何进行无功补偿?设定系统所需要达到的无功功率要求,通过对系统的无功功率的检测,并以此作为是否补偿无功的标准。处理所采集的数据。显示当前系统的状态参数,如何保护补偿装置?怎样处理高压和低压的电气连接所产生
12、的干扰和抑制谐波?重点就是如何测量无功功率,如何投切电容?总的解决方法是将无功补偿分为三个组成部分,功率因数自动调节器执行机构调节对象该无功设计思路:通过互感器采集数据,经过组合电路对电压与电流的过零比较产生其相对落后时间查 差,送入单片机,进行分析,计算,判断,对执行机构进行控制无功的投入与切除。这样就可以实现对负载的无功补偿。 该无功补偿器为单相补偿。3.1 无功功率补偿原理图无功检测电容组负载为单环闭合回路,当设定参数则可以自动调节无功功率,无功检测的数据与设定值的比较结果决定电容组的投切。3.3无功补偿的框图:电压传感器A/D转换 单片机开关投切控制电路电容组投切光隔离复合开关电流传感
13、器功率检测电路显示EEPROM 硬件电路的设计硬件电路分为三大块:采样系统,控制系统,执行系统。分别分担各自的必要功能并构成一个完整的无功补偿电路。4.1采样系统 该无功补偿器是以无功功率为判断依据而进行无功的投切。无功补偿器关键在对无功功率的采集,样无功功率因数。4.1.1 功率因数的测量信号调理电路的设计信号调理电路主要完成强电信号与弱电信号之间的隔离和变换,该电路包括互感器信号转换电路、1)互感器信号转换电路选择带8位的AD转换器,其AD转换的域值电压为33 V,其最大转换时间为。因此对于选择的交流传感器,其采样精度应与选择带8位的AD转换器采样精度相匹配。另外,电压、电流传感器的功用主
14、要在于从主电路上适当的支路或节点处对其电压或电流值进行采样,并将控制电路与主电路进行隔离。因此,传感器的选取就要考虑到主电路及控制电路的电压(或电流)等级。对于容量为100 kvar,电压等级为380 V220 V的三相静止补偿器,所需的电流参数为系统对电网的输出无功电流参数,因此,选用北京星格公司研制的精密电压传感器SPT304和精密电流传感器SCT260SH304是一款电压输出型精密电压传感器,其额定输人为380 V,额定输出为125 V,线性范围为0450 V,最大输人电压为570 V,精度为02(一40+75),相移5度SCT2601是一款电流输出型精密电流互感器,其额定输人为600
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