TCR+FC型SVC的研究及MATLAB仿真——一种电力节能设备.pdf
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1、 行 业 应 用 与 交 流 n d u s t r i a l Ap pli c a t i on s a nd COmmun jc al I o n s 自动化技术 与应用2 0 1 2年第 3 1卷第 6期 T CR + F C型 S V C的研究及 MA T L AB仿真 一一一 种电力节能设备 许 双 宏 ( 安徽颐和新能源科技股份有限公司, 安徽 合肥 2 3 0 0 0 0 ) 摘要: 基于瞬时无功功率理论, 将具体介绍静态无功补偿装置( s vc) 的原理, 和一种s Vc ( 三相对称负载的晶闸管控制电感器TC R + 容性无功功率补偿装置及滤波器组F C ) 的设计与仿真。
2、 采用闭环控制来实现用户端恒定电压的要求, 为有效抑制电网由于负 载扰动等因素引起的电压突变, 在 电压环内设计了一个导纳补偿环节, 用以提高系统应对电压突变的响应速度。通过观看 MA T L A B 的仿真结果 , 可以得出此型S V C 控制系统对稳定和抑制电压波动, 提高功率因数, 具有响应速度快、 精度高的特点。 关键词: 瞬时无功功率; S VC; 三相平衡; TC R; F C; 功率因数; MAT L AB仿真 中图分类号: T P 2 9 文献标识码: B 文章编号: 1 0 0 3 -7 2 4 1 ( 2 0 1 2 ) 0 6 0 0 9 3 0 5 Re s e a r
3、 c h Ab o u t TCR+ F C- r y p e S VC a n d MA TL AB Si mu l a t i o n XU S h u a n g - h o n g ( An hni Y i h e Ne wE n e r g yS o u r c ea n dT e c h n o l o g yC o , L t d , He f e i 2 3 0 0 0 0C h i n a ) Ab s t r a c t : B a s e d o n i n s t a n t a n e o u s r e a c t i v e p o we r t h e o r
4、y , t h e p r i n c i p l e o f S t a t i c V a r Co mp e n s a t o r ( S VC ) i s i n t r o d u c e d , a n d a k i n d o f S VC s y s t e m wh i c h c o n s i s t s o f T h y r i s t o r Co n t r o l l e d Re a c t o r s ( T CR ) a n d F i x e d C a p a c i t o r ( F C)i s d e s i g n e d a n d s
5、i mu l a t e d I n o r d e r t o ma i n t a i n t h e s t a bi l i t y o f t h e c l i e n t n o d e v o l t a g e , a n d t o r e s t r i c t t h e b r e a k o f n o d e v o l t a g e c a u s e d b y l o a d d i s t u r b a n c e o r a n y o t h e r f a c t o r s , t h e v o l t a g e a n d a d mi
6、t t a n c e d o u b l e l o o p c o n t r o l s t r a t e g y i s a d o p t e d , a n d t h e we l l b e h a v e d s t e a d y s t a t e e f f e c t s i s o b t a i n e d Un d e r t h e e n v i r o n me n t o f MATLAB s i mu l a t i o n Th e r e s u l t s o f t h e S VC mo d e l s h o w t h e p r o
7、p o s e d s ys t e m c a n s t a b i l i z e t h e f l u c t u a t i o n o f po we r g r i d v o l t a g e a n d r a i s e p o we r f a c t e r , a n d t h e me r i t s o f f a s t r e s p o n s e s p e e d a n d h i g h p r e c i s i o n a r e v e r i f i e d Ke y wo r ds : i n s t a n t a n e o u
8、s r e a c t i v e p o we r ; S VC; s y mme t r i c a l t h r e e p h a s e ; TCR; F C; p o we r f a c t o r ; MATLAB s i mu l a t i o n 1 引言 随着 电力工业的顺猛发展 , 越来越多的高能非线性 电力装置以及现代家庭的电力 电子器件的广泛应用 , 如 电解槽, 电弧炉 , 整流器, 开关电源等 , 对电网构成严重 危害, 如低功率因数 , 电压波形畸变 。现在能源问题是 世界范围都迫切面对的 , 对于有限的能源供给 , 在做到 高效的利用就是一种极大的节约方
9、式。具体到电力能 源上, 也就是要 电网电能的功率 因数高, 电压波形畸变 小 , 保证电能高效高品质。 过去通常的作法是固定电容器补偿, 其优点是装置 收稿 日期 : 2 0 1 1 0 8 0 1 简单, 投入成本小。但由于阻抗恒定, 电容只能提供恒定 的容性无功来平衡电网的感性无功, 不能适应负载瞬时 变化需要功率不同的特点, 也就不能实现无功功率的动 态补偿。而且系统谐波容易被补偿电容放大, 导致如过 载 , 过热及损耗过大现象。因此, 在本论文里, 设计用 T C R + F C方式的S VC装置来解决电网无功功率的补偿问 题, S VC 系统的提供无功范围定为一 3 0 0 k v
10、 a r 到+ 3 0 0 k v a r 。 用三相不控整流带 L R( 阻抗负载) 模拟三相对称电路, 用 晶闸管投切负载模拟瞬时扰动。 2 S V C系统工作原理 图 1 为 TC R+ FC型 S VC主电路图。a 、b 、c 为三 自 动 化技 术 与 应 用 2 0 1 2 年 第3 1 卷 第6 期 行 业 应 用 与 交 流 n d u s t r i a l Ap pli c a t i o ns a n d Co mm u n i c a t i o n s 相市电, 经整流后接阻感负载, F C为容性无功功率补偿 装置及滤波器组, 滤波器在滤除 5 、7 、1 1 等次谐
11、波的 同时对基波提供容性无功功率。 以A、B相间TC R为例, 双向反并联晶闸管按相控 方式互成 1 8 0度触发 , 设晶闸管的控制触发角为 o 【 , 由 TC R的工作原理知 , 当仅在 9 0 。到 1 8 0 。之间变化时, 电抗器 L中电流的基波分量 I 1与 之间的关系为 : ) = ( 2 一 一 )( ( 1 ) 式中 Uma b A、B相 电压峰值 ; X L一与晶闸管串 联电抗器感抗值 。 = 9 0 。时, 晶闸管完全导通, I l 最大; o 【 =l 8 0 。时, 晶闸管完全关断, I 1 为 0 。因此, 通过改变晶闸管的触发 角就可以控制电抗器 L中的电流的大
12、小。即仅在 9 0。 到 l 8 0 。之间变化时, TC R 向系统提供的滞后电流基波 无功分量是动态可调的。 a b C 图 1 S VC系统的主电路的结构框图 由于 电网系统 中负载是在不断变化的 , 设负载的 无功功率变化量为Q l o a d, 瞬时改变 TC R的触发角 就可以维持系统的无功功率为恒定值 , 此时, 只需要 使 T C R 提供的无功 的变化量与负载的变化量是等值 反向就可 以了 , 甚至通过改变 可以维持电网电压为 恒 定值 。 3 T CR的控 制策略 控制系统的目标有 : l : 当电网中负载发生扰动时 , 能够控制电网电压 为给定值。 2 :L在保证电网电压
13、为给定值的同时 , 要使系统的 功率 因数 0 9 5 。 TCR控制系统的控制原理如 图2所示。 根据控制的要求 , 要得到恒定的电压 , 需引入电压 闭环控制。电压环 内为导纳补偿环 , 其 目的就是系统 应对负载扰动时能够得到更高的响应速度。当负载发 生扰动 , 瞬时检测到负载的无功导纳的变化量 , TCR根 据检测 到的无功导纳 的变化计 算出触发角 ,改变 TCR 的输出瞬时抵消由于负载无功导纳的变化 , 同时 由于负载有功导纳也发生变化 ,电压调节器输 出来改 变导纳的给定值 , 来维持系统的电压不变 。此时 , 由于 调节器输出的给定值 发生了变化 , 系统的功率 因数也 随之发
14、生变化 , 在设计时使其功率因数在 0 9 5 1的范 围 内变化 。 图 2 S V C的控制原理图 控制环节还包括线性化处理和六脉冲触发器。由 ( 1 ) 式知道 , TC R 中电流的基波分量 I 1 与晶闸管触发角 0 【 之间呈非线性关系, 为了使 PI 的输出与TC R 中电流 I 呈线性关系, 需要引入线性化环节, 在本文中采用的是 MAT L A B中S I MUL I NK中的L O O KU P TA B L E 模块来 实现的。图为 MATL AB中的仿真模型中的控制环节和 非线性处理环节。 图3 控制模型及非线性处理模型 TC R主回路中, 三相反并联晶闸管的触发在MA
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