静止型动态无功补偿装置.doc
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1、静止型动态无功补偿装置摘 要随着经济的发展和人们生活水平的提高,各行各业对供电可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于配电网处于电网的末端,用户多为低压用户,许多用电器的功率因数很低,且不带补偿装置,这给电网带来很大的功率负担和额外线损,为了维护电力系统稳定、保证电能质量和安全运行,对电网末端变压器进行就地无功补偿很有必要。本文利用专用三相电能专用芯片ATT7022B为核心构成的采样控制器,实时检测电网的电压、电流,有功、无功、功率因数,根据用电负荷情况,通过51单片机控制电容器组的自动投、切,实现无功功率的无功补偿,并利用12232液晶显示器显示当前的有功、无功、功率因数等参数。关键字:功率因
2、数,无功补偿,ATT7022B,单片机Static Dynamic Var CompensatorAbstractAlong with economy of the development and people live a horizontal exaltation, every trade put forward a higher request to the power supply credibility and the power supply quality.In order to going together with the bitter end that the charge
3、d barbed wire net is placed in charged barbed wire net, customer much is low-pressure customer, many powers factors which use an electric appliances are very low, and dont take repair device, this brings charged barbed wire net very big power burden with additional line , for the sake of maintenance
4、 electric power system stability, assurance electric power quality and safety circulate, to the charged barbed wire net bitter end transformer carry on right on the spot without achievement the repair has a necessity very much.This text makes use of appropriation three mutually the chip ATT7022 of t
5、he electric power appropriation B is core constitute of sample controller, solid hour examine the electric voltage, electric current of charged barbed wire net, have a great achievement, have no achievement, power factor, according to use electricity to carry a circumstance, pass 51 single slice mac
6、hine control capacitor set of automatic hurl, slice, carry out to have no achievement power of without achievement compensate, and make use of 12232 liquid crystal displays manifestation to have a great achievement at present, have no achievement, power factor etc.Keywords: Power Factor,Var Compensa
7、te,ATT7022B,Single Chip Microcomputer目录摘 要I1 绪论11.1 无功补偿的意义11.2 静止无功补偿技术的发展21.2.1 静止无功补偿的作用与类型21.2.2 SVC装置的控制系统简介31.2.3无功补偿的类型41.3.1 课题来源101.3.2 主要研究内容112 功率因数122.1 功率因数的定义122.2 功率因数的意义122.2.1功率因数对电气设备的影响122.2.2功率因数对电力系统的影响132.2.3 补偿的结果143 系统的芯片介绍163.1 DSP(ATT7022B)芯片介绍163.1.1 芯片特性163.1.2 功能简介163.1.
8、3 电源监控电路173.1.4 系统复位173.1.5 与单片机的接口技术183.2单片机介绍203.2.1单片机的硬件203.2.2单片机的总线213.3 LCD 液晶显示器223.3.1 液晶显示器的基本特性234 硬件的系统设计284.1数据采集系统的设计284.1.1 基本理论284.1.2 ATT7022B的外围电路294.2 控制器的硬件设计304.2.1系统的基本工作原理314.2.2 无功电流的检测及补偿容量的确定314.2.3 时钟和复位电路的设计314.2.4 键盘和液晶显示电路324.2.5 电源电路的设计344.2.6 投切电路的控制设计354.3系统的特点36结论37
9、致谢38参考文献391 绪论1.1 无功补偿的意义国民经济的高速发展和人民生活水平的不断提高带来了电力负荷的高速增长。尤其是近两、三年来,由于电力负荷增长迅猛,而发电装机容量和输配电能力不足,造成全国近20个省市电力供应紧张,部分省市出现限电拉闸 1。与此同时,随着电力市场的开放,电力用户对电能质量的要求也在提高;电力生产与供应企业也比以往任何时候都重视电力系统运行的经济性。电力系统运行的经济性和电能质量与无功功率有重大的关系。无功功率是电力系统一种不可缺少的功率。大量的感性负荷和电网中的无功功率损耗,要求系统提供足够的无功功率,否则电网电压将下降,电能质量得不到保证。同时,无功功率的不合理分
10、配,也将造成线损增加,降低电力系统运行的经济性。无功功率从何而来?显然,发电机提供的无功功率相对负荷和网络对无功功率的需求来说只是“杯水车薪”,仅仅依靠发电机提供无功功率也是极不经济的。无功功率最主要的来源是利用各种无功功率补偿(以下简称无功补偿)设备在电力系统的各个环节进行无功补偿。因此,无功补偿是电力系统的重要组成部分,它是保证电能质量和实现电力系统经济运行的基本手段。低压电力用户量大面广,其负荷的功率因数又大都比较低,因此在低压电网中进行无功功率的就地补偿是整个电力系统无功补偿的重要环节。低压电网的无功补偿主要采用并联电容器进行,它包括固定电容器(FC)补偿和自动投切电容器的动态补偿以及
11、两者混合补偿等方式。电力负荷是随时变化的,所需要的无功功率也是随时变化的,为了维持无功平衡,要求无功补偿设备实行补偿,即要根据无功负荷的变化及时投切电容器。以往的低压动态无功补偿设备以机械开关(接触器)作为电容器的投切开关,机械开关不仅动作速度慢,而且会产生诸如涌流冲击、过电压、电弧重燃等现象,开关本身和电容器都容易损坏。据调查,我国过去使用的自动投切电容器无功补偿装置在使用3年后损坏率达75。随着电力电子技术和微机控制技术的迅速发展和广泛应用,出现了智能型的动态无功补偿装置。这种以电力电子器件作为无功器件(电容器、电抗器)的控制或开关器件的动态无功补偿装置被称为静止无功补偿装置(SVC:St
12、atic Var Compensator)。SVC是动态无功补偿技术的发展方向,它正成为传统无功补偿装置的更新换代产品。正因为如此,本课题选择这一技术领域进行研究。1.2 静止无功补偿技术的发展1.2.1 静止无功补偿的作用与类型对电力系统中无功功率进行快速的动态补偿,可以实现如下的功能: (1)对动态无功负荷的功率因数校正。 (2)改善电压调整。 (3)提高电力系统的静态和动态稳定性,阻尼功率振荡。 (4)降低过电压。 (5)减少电压闪变。 (6)阻尼次同步振荡。 (7)减少电压和电流的不平衡。应当指出,以上这些功能虽然是相互关联的,但实际的静止无功补偿装置往往只能以其中某一条或某几条为直接
13、控制目标,其控制策略也因此而不同。此外,这些功能有的属于对一个或几个在一起的负载的补偿效果(负载补偿),有的则是以整个输电系统性能的改善和传输能力的提高为目标(输电补偿),而改善电压调整,提高电压的稳定度,则可以看作是两者的共同目标。在不同的应用场合,对补偿装置容量的要求也不一样。以电弧炉、电解、轧机等大容量工业冲击负荷为直接补偿对象的无功补偿装置,要求的容量较小,而以电力系统性能为直接控制目标的系统用无功补偿装置,则要求具有较大的容量,往往达到几十或几百兆乏。早期的无功补偿装置的典型代表是同步调相机。同步调相机能进行动态的无功补偿,至今在无功补偿领域中还在使用,而且随着控制技术的进步,其控制
14、性能还有所改善。但同步调相机是一种旋转的机械,其损耗、噪声都很大,它正被静止无功补偿装置(SVC)所取代。SVC近年来获得了很大发展,已广泛用于输电系统和供电系统的无功补偿。早期的SVC是饱和电抗器(SR)型的,尽管它具有静止型的优点,但它需要工作在饱和状态,损耗和噪声都很大,而且存在非线性的问题,因而未能占据SVC的主流。采用并联电容器进行无功补偿有一系列的优点,因而在电力系统的无功补偿中获得广泛应用。并联电容器补偿可采用固定电容器(FC)补偿和开关投切电容器的自动补偿。前者是不能调节的,不能进行动态补偿;后者用开关投切电容器,能进行动态无功补偿。传统的电容器动态无功补偿装置采用机械开关(接
15、触器或断路器)投切电容器。机械开关的开关速度较慢,不可能快速跟踪负荷无功功率的变化;而且投切电容器时常会引起较为严重的冲击涌流和操作过电压,这样开关触头易受电弧作用而损坏,而且可能使电容器承受过电压而击穿。随着电力电子技术的迅速发展,晶闸管开始用于SVC装置中,出现了晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(TSC)这两种基本结构型式的SVC,以及它们的混合装置,如TCRTSC、TCRFC等。使用晶闸管对无功器件(电容器和电抗器)进行投切或控制的优点是响应速度快,可以频繁投切。因此,使用晶闸管的静止无功补偿装置近年来发展很快,静止无功补偿装置(SVC)这个词往往专指使用晶闸管等电力电子开关
16、器件的静止无功补偿装置。1977年,美国GE公司首次在实际电力系统中演示运行了其使用晶闸管的静止无功补偿装置。1978年,在美国电力研究院(EPRI)的支持下,西屋电气公司(Westinghouse Electric Corp)制造的使用晶闸管的静止无功补偿装置投入实际运行。随后,世界各大电气公司都竞相推出了各具特点的系列产品。我国也先后引进了数套这类装置。由于使用晶闸管的静止无功补偿装置具有优良的性能,所以,自20世纪80年代以来,在世界范围内其市场一直在迅速而稳定地增长,已占据静止无功补偿装置的主导地位。1.2.2 SVC装置的控制系统简介SVC控制系统由位于远程通过网络连接的远程主机、上
17、位机、监控保护系统以及位于现场的下位机DSP控制器、TCR脉冲发生板、TSC脉冲发生板等组成,如图21所示。远程主机是指通过互联网络与上位机进行相连接的工控机,通过网络可以监控位于不同地域SVC运行状态、实时数据进行查看、修改、记录存盘。上位机指的是一台远离现场的工控机,它通过串口与下位机进行通信,并且通过局域网与现场的监测系统进行相连,其主要作用就是根据用户或设备调试人员的要求,修改控制算法、计算控制参数、定制控制方式,并将这些信息传递给下位机:同时,上位机也可以通过和监测系统通信,对现场设备的运行情况进行实时监测,从而在远程对现场的SVC装置进行控制。监控保护系统主要功能是通过与上位机进行
18、实时通讯,并根据预先设定的保护阀值进行判断系统是否正常运行,如果有超过保护阀值的还有根据其保护的等级判断其是报警、装置与系统脱离等。总之,监控保护系统就是时刻监控并保护整个SVC装置在正常的运行范围之内。下位机指的是位于现场的SVC控制器,它是整个SVC控制系统的重中之重。SVC控制器由三个部分构成:DSP主控制板、TCR脉冲发生板和TSC过零触发板。其中DSP主控制板根据上位机的参考设定及系统运行状态确定SVC应当输出的TCR相位信号和TSC的投切指令;TCR脉冲发生板根据DSP主控制板输出的移相角信号和同步电压信号发出高频的电脉冲信号;TSC过零触发板则根据DSP主控制板输出的投切指令产生
19、投切电容器的高频电脉冲信号。 图1.1 SVC装置的控制系统组成1.2.3无功补偿的类型1同步调相机调相机是电网中最早使用的无功补偿装置。调相机的基本原理与同步发电机没有区别,它不发有功功率只输出无功电流,因此不需要原动机拖动,没有启动电机的调相机也没有轴伸,实质就是相当于一台在电网中空转的同步发电机。调相机的工作是通过改变激磁电流的大小来实现无功功率的调节。当增加激磁电流时,其输出的容性无功电流增大。当减小激磁电流时,其输出的容性无功电流减小。当激磁电流减小到一定程度时,输出无功电流为零,只有很小的有功电流用于弥补调相机的损耗。当激磁电流进一步减小时,输出感性无功电流。在系统电压偏低时,过励
20、磁运行供给无功功率而将系统电压调高;在系统电压偏高时,欠励磁运行吸收系统多余的无功功率而将电压调低。调相机容量大、有较大的过负荷能力、对谐波不敏感、可以双向、连续调节:能独立地用调节励磁来调节无功的大小;并且具有当电网电压下降时输出无功电流自动增加的特点。但其价格高,效率低,运行成本高;起动、运行、维修复杂;动态调节响应慢:不适应太大或太小的补偿;发生失磁故障时将加重系统的电压波动。2并联电容器补偿并联电容器补偿是目前应用最广的一种无功补偿方式,其电压等级和补偿容量可以通过电容器的串联、并联来实现,理论上可以达到任何的电压等级和补偿容量。由于没有旋转部件,因此运行时基本上没有噪声。并且目前随着
21、无功补偿电容器技术的发展,高压电容器的损耗率已降至0.05以下,又有调相机的有功损耗满载时所占额定功率的1.85.5,50额定负载时占2.99,25额定负载时高达515,而且自愈式电容器其自身都有自愈能力使得其可靠性大大提高。1999年底全国电网调相机与并联电容器容量之比已达l:25.6左右。由于电容器阻抗与频率成反比,因此对于系统中的高次谐波呈现低阻抗,易于系统阻抗形成串并联谐振,对系统中的谐波进行放大。同时由于大量谐波的流入易引起电容器的过负荷运行,使电容器发热超过设计值,减少电容器的使用寿命。并联电容器补偿具有功率损耗小、投资少、可自动投切、维护简易、容量可任意选择等特点,但不能连续调节
22、、负荷调节特性差,这是由于当无功负荷增大,电容器的补偿容量与电压的平方成正比(),因电压下降而无功输出减小,故调压效果下降:对系统中的高次谐波有放大作用,在谐波电流过大时,可能引起内部过热,严重时甚至引起爆炸。3并联电抗器并联电抗器调压主要用在超高压(330kV及以上)系统的线路上,其主要功能是:吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。4静止无功补偿器静止无功补
23、偿器(SVC)是用户电力技术(Customer Power,CusPow)的一种,是20世纪70年代初期发展起来的新技术。“静止”是针对旋转的同步调相机而言的,国内多称其为动态无功补偿器,这是针对固定电容器组(Fixed Capacitor,FC)而言。SVC是通过控制晶闸管的导通角来快速调节并联电抗器的大小或投切电容器组。它对调节负荷功率因数、稳定和平衡系统电压、消除流向系统的高次谐波电流、平衡三相负荷等有显著的作用14J。将它装设于高压输电系统可用以控制长距离输电线路甩负荷、空载效应等引起的动态过电压,改善系统的暂态稳定性,抑制系统的无功功率及电压振荡。它具有价格适中,性能可靠等特点。SV
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