电力电子与电力传动专业毕业论文[精品论文]基于STATCOM的电铁负序和无功综合补偿的研究.doc

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1、电力电子与电力传动专业毕业论文 精品论文 基于STATCOM的电铁负序和无功综合补偿的研究关键词:电力牵引负荷 三相不平衡 无功综合补偿 静止同步补偿器 复杂可编程逻辑器件摘要:论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投

2、入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。正文内

3、容 论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制

4、的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器

5、补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无

6、功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检

7、测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信

8、号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触

9、发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行

10、负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序

11、及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对

12、补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好

13、。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)

14、作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静

15、止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基

16、础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电

17、网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补

18、偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。论文从功率角度出发,提出了一种分析不对称电流的方法,并利用该方法的结论,实现了采用静止同步补偿器(STATCOM)对电力牵引负荷进行负序和无功动态补偿。其方法为:在实验用牵引变压器补偿绕组侧,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)对静止同步补偿器进行控制,实现实时补偿,使电网中负序分量和无功分量限制在国家标准的范围内。对补偿装置的关键设备控制器部分,设计了自己的电流检测电路、控制电路及同步触发电路,大大减少了静止同步补偿器投入瞬间的冲击电流,提高了装置的

19、可靠性。整个补偿装置采用数字信号处理器(DSP)作为主控制器,具有电流检测、STATCOM自动触发、故障自诊断、显示及报警功能,辽宁荣信公司研制的首套电铁系统STATCOM已经在上海铁路局投入运行。 此外,文中在瞬时无功功率理论的基础上,进一步详细分析了三相不对称电路中无功、负序及谐波电流综合检测的方法,给出了一种新的负序和无功电流检测方法,即FBD间接电流检测法,该方法适合采用静止同步补偿器进行负序和无功综合补偿时的电流实时检测,比传统的检测方法动态性能要好。最后提出了用复杂可编程逻辑器件CPLD和数字信号处理器相结合,来实现补偿电流实时检测的全数字方案。特别提醒:正文内容由PDF文件转码生

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