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文檔簡介
1、隨著科學技術(shù)發(fā)展,電氣設(shè)備以及電力用戶對電網(wǎng)電能品質(zhì)有了更高的要求。對于電能品質(zhì)的改善雖然可以從輸配電的各個環(huán)節(jié)著手,但采用補償方式相比其他方式更為直接有效。
據(jù)統(tǒng)計92%的電能質(zhì)量問題是由電壓暫降引起的,其發(fā)生頻率高、造成經(jīng)濟損失嚴重,而動態(tài)電壓恢復器(DVR)就是目前解決電壓暫降問題最經(jīng)濟、最有效的手段。通過實時監(jiān)測電網(wǎng)及負載節(jié)點電壓狀態(tài),在電壓暫落發(fā)生時向系統(tǒng)注入能量,來補償正常電壓與系統(tǒng)實時電壓的差值,基于此,動態(tài)電壓
2、恢復器可以用來解決電壓暫降、暫升這類動態(tài)電壓型電能質(zhì)量問題,且還具備補償三相不平衡,濾除電壓諧波的功能。當今對DVR的主要研究目的在于提升其動態(tài)性能,提高其補償能力,保證DVR的經(jīng)濟性。本文在對DVR工作原理,裝置基本結(jié)構(gòu)分析和研究的基礎(chǔ)之上,提出連續(xù)型補償結(jié)構(gòu),并對電壓暫降故障檢測算法以及電壓補償策略、DVR控制策略等進行了相應(yīng)的研究。主要研究成果包括以下幾個方面:
DVR其裝置設(shè)計要考慮到補嘗電壓暫降幅值范圍、裝置容量成本
3、等多方面因素,不同的拓撲結(jié)構(gòu)適用于不同電壓等級、容量等級場合,并針對實際電壓暫降故障特點,采用連續(xù)型補償結(jié)構(gòu),主電路設(shè)計上采用不可控整流來提供能量,并由三組單相H橋逆變器進行補償輸出,最后采用串聯(lián)變壓器耦合方式。
針對電壓暫降啟停時刻、電壓暫降幅值及持續(xù)時間三個主要特征量分析當前常用電壓故障檢測算法性能,并考慮到電網(wǎng)諧波對檢測算法精度的影響對基于噪聲對消原理的電壓故障檢測算法進行仿真,并提出基于滑動積分器的電壓故障檢測算法。并
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