静止同步补偿器的研究与仿真毕业设计.doc
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1、目 录摘要1前言21 STATCOM的研究意义及现状21.1研究目的和意义21.2无功补偿的作用及发展51.3国内外对于STATCOM的研究现状81.4 STATCOM主要优点82 STATCOM的原理102.1 STATCOM的基本原理102.2 STATCOM的工作特性122.3 STATCOM的拓扑选型133 STATCOM控制系统的控制策略研究154 STATCOM系统仿真204.1 MATLAB/Simulink仿真技术概述204.2 STATCOM仿真模型建立224.3 仿真结果分析245 结论与展望30致谢31参考文献32静止同步补偿器的研究与仿真学生:李浪指导老师:袁勇(三峡大
2、学 电气信息学院)摘要 :静止无功功率补偿技术是以现代电力电子技术为基础采用晶闸管投切方式, 吸收和发出无功电流与系统进行无功功率交换的一种技术, 它具有响应速度快, 稳定系统电压, 系统振荡的作用。 本文主要介绍了STATCOM控制系统的组成与原理,论述了STATCOM控制策略,建立了基于MATLAB/Simulink环境下的STATCOM系统仿真模型,对系统进行了仿真研究,结果表明论文选定的STATCOM方案正确,具有良好的无功性能。关键词: STATCOM;MATLAB仿真Abstract:Static reactive power compensation based on moder
3、n power electronic technology-based approach using thyristor switched, absorption and reactive current issue with the system reactive power exchange, it has a fast response, stability, system voltage, the system oscillation Effect. This paper ia around STATCOM control system in composition as well a
4、s theory, Based on MATLAB / Simulink environment, STATCOM simulation model of the system results show that the STATCOM program of selected papers is correct, has a good dynamic performance of reactive power.Key words: STATCOM, MATLAB毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取
5、得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全
6、部内容。作者签名: 日 期: 前言近年来, 随着国民经济的发展, 电力行业也得到快速发展,特别是大范围的高压输电网络逐渐形成, 负荷的快速增长对无功的需求大幅上升。无功功率并不是无用功率, 而是在电能传输和转换过程中建立电磁场和提供电网稳定不可缺少的功率之一, 无功经不同的电磁耦合反映不同的电压等级, 同一等级电压的电网中, 电压经高低直接反映本级的无功平衡, 是电能质量的重要指标之一。无功功率的传输不但会产生很大的有功损耗, 而且沿传输途径还会产生很大的电压降落, 并使电网的视在功率增加, 这将对系统产生以下一系列的负面影响。我国电网的建设和运行中长期存在的一个问题是无功补偿容量不足和配备不
7、合理,特别是可调节的无功容量不足,快速响应的无功调节设备更少。近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,无功调节手段的缺乏使得母线电压随运行方式的变化很大,导致电网(特别是配电系统)的线损增加、电压合格率降低。此外,随着电网的发展,系统稳定性的问题也愈加重要。电网的动态稳定性与快速无功功率调节器的性能有关;电网的电压稳定性与无功功率的有效提供有关。动态无功补偿是一种提高电压稳定性的经济、有效的措施,是促进电网安全稳定和战略防御的客观需求。因此动态无功补偿技术己成为电力电子技术和电力系统研究领域所面临的一个重大课题,正在受到越来越多的关注。1 STATCO
8、M的研究意义及现状1.1 研究目的和意义电力系统中的无功消耗主要来自两个方面,一是输电系统自身吸收的无功,另一方面是负荷消耗的无功。输电设备在输送电能时要吸收一定的无功功率,在高压输电网络中,为了提高线路的输送容量和系统的稳定性一般会对这部分无功进行补偿,如对输电线路进行串联补偿以及在一些重要的节点进行并联补偿等。负荷吸收的无功功率主要是指感性负载和大量的非线性负荷消耗的无功,如工业生产和日常生活中经常使用的异步电机、日光灯,以及各种变流装置、工业电弧炉等,这些负载当中有些容量非常大,在启动和正常工作时都要吸收大量的无功功率,常常会引起电网电压的波动。无功功率对公用电网的影响主要有以下几个方面
9、:(1)增加设备容量。无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率增加,从而使发电机、变压器及其他电气设备容量和导线容量增加。同时,电力用户的起动及控制设备、测量仪表的体积和成本也要增加。(2)设备及线路损耗增加。无功功率的增加,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗增加,从而降低了电气设备的运行效率。设线路总电流为I=Ip+Iq,线路电阻为,则线路损耗为,其中这一部分损耗就是由无功功率引起的。(3)使线路及变压器的电压降增大,如果是冲击性无功功率负荷,还会使电压产生剧烈波动,严重影响供电质量。(4)由谐波源造成的无功影响同样会带来一系列问题,如谐波损耗,影响设备正常工作,造成振动、热、噪声,自动装
10、置误动作,对通信系统产生干扰等。另外随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,特别是静止变流器,从低压小容量家用电器到高压大容量用的工业交直流变换装置,由于静止变流器是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波“污染”。冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的“公害”,为此,国家技术监督局相继颁布了涉及电能质量五个方面的国家标准,即:供电电压允许偏差,供
11、电电压允许波动和闪变,供电三相电压不允许平衡度,公用电网谐波,供电频率允许偏差。1.3无功补偿的作用及发展无功功率对供电系统和负载的运行都十分重要,电力系统中的网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中某个地方获得。显然,这些无功功率如果都要发电机提供并经过长距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法应当是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率来补偿无功功率的损耗。无功补偿的作用主要有以下几点:(1)提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。(2)稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。
12、(3)在一些三相负载不平衡的情况下,通过适当的无功补偿可以平衡三相的有功功率及无功负荷。无功补偿应包含对基波无功功率的补偿和对谐波无功功率的补偿,由于无功补偿具有上述重要的作用,因此对于无功补偿技术进行研究具有相当重要的实际意义。 早期的无功补偿设备有并联电容器、调相机和同步发电机等,由于并联电容器阻抗固定,不能动态的跟踪荷无功功率的变化,而调相机和同步发电机等补偿设备又属于旋转设备,其损耗、噪声都很大,而且还不适用于太大或太小的无功补偿,所以这些设备己经越来越不适应电力系统发展的需要。 柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System)是随着电力电子技术的发展
13、及其在电力系统中的广泛应用而产生的。目前基于FACTS技术且应用于无功补偿最为广泛的是静止无功补偿器(SVC)。 SVC常用的有以下几种形式:固定电容加晶闸管控制电抗器型(FC+TCR)、晶闸管开关电容器型(TSC)、饱和电抗器型(SR)以及混合型(TCR + TSC) o FC+TCR型补偿器由TCR和若干组不可控电容器并联而成。通过控制与电抗器串联的双向晶闸管的导通角,既可以向系统输送感性无功电流,又可以向系统输送容性无功电流。 TSC型补偿器由一组并联的电容器组成,每一台电容器都与双向晶闸管串联。这里的晶闸管仅起开关的作用,以替代常规电容器所配置的机械式开关。在运行时,根据所需补偿电流的
14、大小,决定投入电容的组数。 SR型补偿器中,由饱和电抗器和串联电容器组成的回路具有稳压的特性,能维持连接母线的电压水平(其中的串联电容器是用来校正饱和电抗器伏安特性的斜率),对冲击性负荷引起的电压波动具有补偿作用。与其并联的滤波电路能吸收谐波并校正功率因数。 所有形式的SVC都属于并联无功补偿装置,补偿原理都是通过控制晶闸管的触发角,改变接入电网中的等效电纳,从而达到调节输出无功的目的。但这些SVC设备之所以能产生感性无功功率,依靠的仍然是其中的电容器。这就导致SVC与静电电容器有着同样不可逾越的障碍,即当电压水平过于低下,急需无功补偿时,补偿器的输出反而会减少。随着全控型电力电子器件GTO,
15、 IGBT的发展,一种新型的无功补偿装置静止无功发生器(Static Var Generator, SVG)发展起来,它也称为高级静止无功发生器( Advanced Static Var Generator,ASVG)或静止无功调相(Static Synchronous Compensator, STATCOM)。它作为FACTS家族的重要成员得到了广泛的研究与应用。之所以如此,主要是为了解决大的、冲击性负荷如电弧炉、轧钢机等所带来的大的无功潮流以及电压波动等问题,以便快速、连续、大容量地向系统提供无功功率,提高系统稳定性和安全性。所谓STATCOM(或SVG)在本文中专指由自换相电力半导体桥
16、式变流器来进行动态无功补偿的装置。采用电力半导体变流器实现无功补偿思想早在上世纪70年代就已有人提出。1972年日本就发表了用强迫换相的晶闸管桥式电路作为调相装置的研究论文。1976年,美国学者L. Gyugyi在其论文提出用电力半导体变流器进行无功补偿的各种方案。它的原理和控制方法与SVC有很大不同。它是将自换相桥式电路通过电阻和电抗器(包括变压器的漏抗与电路中其他电抗),或者直接并联在电网上,根据输入系统的无功功率和有功功率的指令,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路吸收或者发出满足系统所要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。1.4无功补偿
17、各种方法的优缺点电力系统中的无功补偿装置,从传统的带旋转机械方式,到FACTS的应用,经历了一个世纪的发展。现将各种无功补偿方法的优缺点进行详细的对比:(1) 并联电容器 优点:价格便宜,运行简单,安装运行和维护都很方便。缺点:它只能补偿感性无功,且不能连续调节,当电网电压下降时,电容器上的补偿电流相应下降,使得补偿的无功量极具下降,系统电压下降更大。(2) 同步调相机 优点:在过励磁或欠励磁的不同情况下可分别发出不同大小的容性或感性无功功率。缺点:由于其为旋转电机,因而损耗和噪声都较大,运行维护复杂大容量技术高,相应速度慢,在很多情况下,已无法适应快速无功功率控制要求。(3) 饱和电抗器 优
18、点:与同步调相机相比,它具有静止型的优点,响应速度快。缺点:由于其铁芯需磁化到饱和状态,因而损耗和噪声都较大,存在一些非线性电路的特殊问题,又不能分相调节以补偿负荷的不平衡。(4) 静止无功补偿装置 优点:用电力电子器件中的晶闸管替代常规电容器所配置的机械式开关,解开了电力电子技术在电力系统中应用的新篇章,而且它应用广泛,价格适中。缺点:在调节无功功率是不可避免的会产生大量谐波需要将固定电容器电感串联构成谐波滤波器来滤除谐波。而且它还具有调节不连续和响应速度慢的缺点,它最致命的缺点是SVC设备之所以能产生感性无功,依靠的仍然是其中的电容器,这就导致SVC与静电电容器一样有着不可逾越的障碍,即当
19、电压水平过于低下,急需无功补偿时,补偿器的输出反而会减少。 (5) 静止同步补偿器 优点:在提供系统的暂态稳定性和阻尼系统振荡等方面,STATCOM的性能大大优于传统的同步调相机。它控制灵活调节范围广,其在感性和容性运行工作情况下均可连续快速调节,STATCOM装置采用直流电容器代替交流电容器,不仅可调节系统的无功功率,还可调节系统的有功功率。同时使STATCOM装置的体积减小,损耗降低。它连接电抗小,STATCOM接入电网的连接电抗,其作用是滤除电流中存在的较高次谐波,另外还起到将变流器和电网这两个交流电压源连接起来的作用,因此所需的电感量远小于补偿容量相同的SVC。对系统电压进行瞬时补偿,
20、即使系统电压降低,其仍可维持最大无功电流。谐波量小。SVC本身产生一定量的谐波,而在STATCOM中,则完全可采用桥式交流电路的多重化技术、多电平技术,以消除次数较低的谐波。SVC装置是电抗型的,接入电力系统之后有可能改变原电力系统的阻抗特性,而导致出现谐振。而STATCOM装置为电压源逆变装置,不会产生谐振。STATCOM的端电压,对外部系统的运行条件和结构变化不敏感,即输出稳定的系统电压。缺点:初始投资和运行费用都比较高,技术要求高,控制起来比较复杂,容量太大及由此引发的系统复杂问题较多。可以看出STATCOM作为一种新型的无功调节装置,拥有如此多的优点,已经成为现代无功补偿装置的发展方向
21、,也成为国内外电力系统行业的重点研究课题之一。1.5国内外对于STATCOM的研究现状在国外,STATCOM的研制一开始就受到日本、美国、德国政府和单位的重视,纷纷研制出大容量的STATCOM。表 1.2 国内外STATCOM研究现状研制者投入地点容量/MVAR运行时间1三菱电机、关西电力日本201980年2三菱电机、关西电力日本801991年3东芝、日立、东京电力日本5021992年4西屋公司、EPRI、田纳西电力美国1001996年5西门子丹麦81997年6西屋、EPRI、美国电力美国1601997年7清华、河南省电力公司中国201999年8ALSCOM、NGC英国751999年9三菱美国
22、133/-412001年10三菱、圣迭戈天然气和电力公司美国1002002年11KEPRI、KEPOC韩国802003年12ALSTOM、美国东北电力美国1502003年13ABB、奥斯汀能源美国1002004年14清华、许继、上海电力公司中国502006年随着电力半导体器件的发展,出现了大功率门极可关断晶闸管GTO (Gate Turn-Off Thyristor)等全控型器件,并逐渐成为STATCOM的自换相桥式电路中的主力,使得采用电子开关逆变器的STATCOM得到发展并进入实用阶段。静止无功发生器在提高系统的暂态稳定性、阻尼系统振荡等方面,性能大大优于传统的同步调相机及SVC的性能,且
23、元件简单,体积小,控制灵活,调节范围广,在感性和容性运行工况下均可连续快速调节.因此,STATCOM己成为静止无功补偿技术的发展方向,是今后柔性交流输电系统FACTS的一个重要装置。静止无功发生器在日本、美国、欧洲等少数发达国家和地区己经得到了应用。1980年1月,日本关西电力公司与三菱电机公司共同研制并投入运行了世界上首台STATCOM样机,它采用了晶闸管强迫换相桥式电路的电压型逆变器,容量为20Mvar。1986年10月,由美国国家电力研究院和西屋公司研制成1 Mvar的世界上首台采用大功率 GTO作为逆变器元件的STATCOM实验装置,并成功进行了现场试验。美国国家电力研究院与田纳西电力
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