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磁控电抗器的快速性改进与控制系统设计

发布时间:2020-12-07 12:49
  近些年国家对可再生能源利用的重视程度越来越高,同时社会对电能质量的要求以及对电能的供应需求也在逐渐提高,因此在大量建设超、特高压输电线路的同时必须考虑如输电线路损耗、系统无功不足、工频过电压、操作过电压等电能质量的治理问题。这就要求在系统上安装大量具有快速响应能力的可调无功电源来维持电力系统无功潮流平衡,减少损耗,提高供电可靠性。本文研究的MCR(Magnetically Controlled Reactor,磁控电抗器)是一种能够维持输电线路电压稳定的静止无功补偿设备。研究表明,MCR的绕组结构与其从空载到满载以及从满载到空载的过渡时间关系密切,为了能够起到限制过电压和补偿无功功率的双重功能,本文首先提出一种新型自励式MCR,通过数学建模、MATLAB仿真及样机实验,为MCR运行性能的进一步提升提供理论指导。其次,通过在MATLAB/Simulink中搭建500k V超高压线路仿真模型,研究了MCR对电力系统中不同种类过电压的限制情况,证明了MCR对持续时间较长的工频过电压和持续时间较短的操作过电压都能起到很好的限制作用。最后通过设计硬件电路和编写软件程序,完成了一款MCR的控制系统... 

【文章来源】:兰州交通大学甘肃省

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

磁控电抗器的快速性改进与控制系统设计


工作电流暂态特性对比

电压控制,仿真模型,等效电路模型,自励式


磁控电抗器的快速性改进与控制系统设计3.3 MCR 电压控制仿真为分析 MCR 的理想补偿情况,在 MATLAB/Simulink 中搭建以等效电路模型为础的 MCR 电压控制系统仿真模型,如图 3.5 所示。系统模拟了 500kV 线路末端接有量为 60MVar 抽头比为 0.0474 的自励式 MCR,图 3.6 为 MCR 子系统中的等效电路模型PI 控制子系统中各惯性环节及线性化环节如图 3.7 所示。断路器分别在 1s 和 3s 时将载接入和切除。

仿真模型,等效电路,子系统,控制子系统


MCR等效电路子系统仿真模型截图

【参考文献】:
期刊论文
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[3]一种简单实用的磁控电抗器双重快速励磁电路[J]. 田忠,孙英明,徐清.  电力电容器与无功补偿. 2016(05)
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[8]超/特高压可控并联电抗器关键技术综述[J]. 郑涛,赵彦杰.  电力系统自动化. 2014(07)
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博士论文
[1]新型特高压可控电抗器的理论及应用[D]. 周腊吾.湖南大学 2008

硕士论文
[1]基于DSP的磁控电抗器新型控制系统设计[D]. 赵冰冰.江苏科技大学 2016
[2]磁控电抗器的建模仿真及特性研究[D]. 李蕾.广东工业大学 2016
[3]磁阀式可控电抗器的装置特性与控制系统的研究[D]. 张曙.浙江大学 2014
[4]磁饱和式可控电抗器控制系统的研究[D]. 陈华泰.兰州交通大学 2013
[5]磁控电抗器(MCR)动态无功补偿装置控制器的研制[D]. 徐浩.武汉科技大学 2013
[6]磁控电抗器及控制系统的设计[D]. 赵海峰.湖南大学 2013
[7]磁阀式可控电抗器控制系统的设计与实现[D]. 董月锋.杭州电子科技大学 2013
[8]基于DSP控制的磁阀式可控电抗器研究[D]. 田新强.湖南大学 2007



本文编号:2903283

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