毕业论文:基于AT89C52单片机控制的柔性低压无功功率补偿器的设计终稿.doc
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1、毕业设计(论文)说明书基于AT89C52单片机控制的柔性低压无功功率补偿器的设计摘 要在电力系统中,功率因数的提高是一项重要的技术工作,直接关系到输电线路的电能损耗供电的经济性,供电质量。功率因数的补偿措施一直为人们所重视。研制高性能的功率因数装置具有实际的社会,经济效益。本文介绍了基于AT89C52控制的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差;控制开关采用过零型固态继电器,使投切控制实现等电压投入,零电流切除;单片机AT89C52实现数据处理、输入、输出控制等功能。通过实验监测功率因素分析,该控制器具有对电网冲击小,响应快,抗干扰能力强,精度高,可分相
2、投切等优点,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。 本文运用AT89C52单片机,对电力系统中低压无功功率进行监测和控制,使功率因数达到调整和优化,提高了电力系统的供电质量和经济运行。关键词: AT89C52 功率因数 补偿器 电容器ABSTRACTThe article introduces passive power compensator based on AT89C52 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and circuit used digital circuit. The AC
3、solid-state relay of passing zero is applied to the control switch. It is input when the voltage of the power system equals the voltage of the capacitor and elimination when the circuit is zero. A Microcomputer AT98C52 competes the Data process, input, output etc. The practical result shows the adva
4、ntages of high precision, less influence on low-voltage power system, fast response, connecting capacitors with single-phase and the ability of anti-jamming. It is mainly used to compensate passive power in present factory and mine.In the power-system, the raise of the power-factor is a important te
5、chnologic work. It matters the utility and quality of the power-system. The method of power-factor has always been taking seriouslyby people. The research of the high-quality power-factor compensationhas great social and economic meanings.This article utilizes the AT89C52 monolithic integrated circu
6、it, thelow pressure reactive power carries on the monitor and the control tothe electrical power system in, enables the power factor to achievethe adjustment and the optimization, improved the electrical powersystem power supply quality and the economical movement.Keywords: AT89C52 Power-factor Comp
7、ensator Capacitor目 录摘 要I ABSTRACTII 第一章 绪论1 第二章 功率因数补偿系统的设计概述5 2.1 功率因数的计算.5 2.2 低压无功功率设备安装的原则与方法.6 2.2.1 电容器装置控制方式的选择7 2.2.2 各种无功补偿设备及补偿方式7 2.3 投切方式分类9 2.3.1 延时投切方式9 2.3.2 瞬时投切方式10 2.3.3 混合投切方式11 2.4 无功功率补偿器设计的总体框图11 第三章 功率补偿系统单元电路的设计13 3.1 AT89C52单片机13 3.2 相位差检测单元电路的设计20 3.2.1 相电压、相电流输入电路21 3.2.2
8、相位差的检测22 3.2.3 相位差的计算24 3.3 投切电容电路的设计28 3.3.1 8255A28 3.3.2 柔性投切电路.30 3.3.3 过零投切电路与8255A的接口33 3.4 三相功率因数的显示电路设计34 3.4.1 LED显示器34 3.4.2 8255A与LED显示器的接口36 3.5 RS-232C串行通信接口38 3.5.1 RS-232C标准38 3.5.2 MAX232与AT89C52的接口电路39 3.6 “看门狗”单元电路设计40 3.6.1 微处理器监控器MAX690A40 3.6.2 MAX690A与AT89C52的接口42 3.7 电源电路设计44
9、第四章 系统软件部分设计45 4.1 主程序设计流程图45 4.2 子程序设计流程图46 第五章 系统抗干扰方法47 5.1 干扰的形成47 5.2 干扰的分类47 5.3 干扰的耦合方式47 5.4 硬件抗干扰措施48 5.4.1 抑制干扰源48 5.4.2 切断干扰传播路径48 5.4.3 提高敏感器件的抗干扰性能49 5.4.4 其它常用抗干扰措施49 5.4.5 印制板工艺抗干扰措施50 5.5 软件抗干扰措施50 结论51 参考文献52 附录154 附录262 致谢6768第一章 绪论 随着我国经济发展和国际化能源紧张局势的加剧,加强电能质量和节能降耗的影响十分重要,这其中采取无功补
10、偿方式提高功率因数降等都是行之有效的措施。在电力供电系统中,功率因数的提高是一项重要的技术工作,直接关系到输电线路的电能损耗及供电的经济性,供电质量。功率因数的补偿措施一直为人们所重视。研制高性能的功率因数补偿装置具有实际的社会,经济效益。而且在电力系统中,无功功率要保持平衡,否则,将会使系统电压下降,严重时,会导致设备损坏,系统瓦解。此外,网络的功率因数和电压降低,使电气设备得不到充分利用,促使网络传输能力下降,损耗增加。因此,解决好网络补偿问题,对网络降损节能有着极为重要的意义。 按电网无功功率补偿方式可分为串联补偿和并联补偿。并联补偿方式又可分为电容器组补偿,调电感补偿,调相机补偿的移相
11、补偿等。本设计我们将采用并连电容器补偿,主要应用单片机技术,实现对低压电力系统的监控,完成功率因数的测量,并根据所得数据进行电容组的投切,以实现对电力系统的功率因数的补偿。 无功补偿控制器是无功补偿的核心,其性能直接影响补偿的效果。它是根据检测的功率因数或无功功率,按照一定的控制规则投入/切除电容器,实现对线路进行无功补偿。在低压配电网中有相当一部分是感性负荷,它不仅要消耗大量的有功功率,也要吸收很多的无功功率,从而使功率因数下降,导致无功电源不足,系统电压降低,电能损耗增大,这大大影响了电网的供电能力。因此电力部门千方百计要提高系统的功率因数,除本身采取相应的措施外,更要求每个用户在其母线上
12、进行功率因数的补偿。即借助于相关的无功功率补偿设备,及时、正确、必要的提供无功功率补偿。由于这个课题涉及面广,且有较高的经济含量和技术附加量,因此无功功率补偿设备的研究一直是国内外相关企业激烈竞争的项目之一。无功功率补偿技术近年来己越来越引起人们的关注,它是涉及电力、电子技术、电气自动化技术和理论电子等领域的重大课题。本设计着重论述了单片机和计算机控制组成控制系统进行功率因数自动补偿装置。 我国电网曾在20世纪70年代由于缺乏无功功率补偿设备而长期处于低电压运行状态。有些地方想用调节变压器分接头的办法来解决本地区电压低的问题。开始,这种办法也有一些效果,某些供电点电压升高了,但这是以降低别处电
13、压为代价的,因为总的无功电源不足,局部地区电压升高无功负荷增大,必然使别处无功功率更少、电压更低。各处普遍采用调节变压器分接头的结果,不仅没能提高负荷的供电电压,而是使得无功损耗加大,整个系统低电压问题更加严重。在这种情况下,首要的问题应该是增加无功功率补偿设备。低压运行同时对电网安全带来巨大危害,系统稳定性差,十分脆弱,经受不起事故异常及负荷强烈变化对系统的冲击、十分容易造成大面积的停电和系统瓦解的后果,国内外均有此先例。由此可见,合理配置无功电源,进行无功补偿是非常重要,我们进行无功补偿研究是一个重要的课题。由于人工投切电容不能及时跟踪无功负荷的变化,不能始终保持功率因数和电压质量在规定范
14、围,所以无功的自动控制是一个值得研究的课题 无功功率问题,根据世界各个地区电力系统近数十年来的经验,积累了大量资料。我国电力系统亦同样积累了很多宝贵的经验。广泛应用到生产实践中去是有一定重要价值的。有效的无功补偿有非常大的经济效益和社会效益,主要表现在: 1. 减少线路损耗。就全国讲,线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%60%,一年便可节电500亿度左右,相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。 2. 避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发功率因数调整电费办法通知”中规定,功率因数0.94时,
15、减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差34万元。 3. 不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,COS=0.6负荷的变压器只能提供优质服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。 4. 改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。
16、电能质量用电压和頻率二个指标衡量,电压的稳定性取决于无功的平衡。频率的稳定性取决于有功的平衡,而电压的稳定与否又直接影响电器寿命,影响机械加工精度。如果电压稳定性提高5%仅照明灯(寿命延长50%)全国一年既可节约数亿元。至于因电压不稳、供电不足而造成废品、次品、设备减寿、停产、停电损失更是难以统计的。 在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。负荷电流在通过线路、变压器时将会产生功率与电能损耗,由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。因此,在受电端安装无功补偿
17、装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,降低线损耗。 在电力系统中要设法减小相位差,提高cos值,称为提高功率因数,以降低无功功率,减少电能损失。由=式看出,若能使(XL-XC)为零,则值为最小,功率因数最高,就是说如能使感抗和容抗最大限度地相互抵消,则线路中功率因数为最高。由容抗抵消感抗(反之亦然)从而减小的方法称为功率因数补偿。进行功率因数补偿可以: 1. 降低无功电流,减小线路及变电设备的损耗。线路损耗的功率与负载电流平方成正比,功率因数提高了,无功电流大大减小,则线路上的损耗也大大减小了。 2. 可以改善供电电压质量。当功率因数提高后由于容性负载的加入,使线路末端的电压平滑,起到
18、了稳定电压的作用。 3. 提高系统的裕度。当系统的设备容量不变时,提高功率因数,相当于增加负载的容量。 4. 提高电路的功率因数不是负载本身的功率因数有什么改变而是负载本身的性能及指标将不受任何影响。 由此可见,提高功率因数,不但是当今能源形势的缓兵之策,也是关系到国计民生的长远政策。能源是有限的,既然是不可再生的,我们唯一能做的就是减少浪费,高效合理的利用它们,这才是明智之举,是我们除了寻找代替能源以外的最有价值的事情。 因此我们必须重视电能的高效利用,不光在传输过程中,在使用过程中也是一样。这不仅符合经济效率的规律,还是能源科学使用的具体表现。既然我们不能给后代生产出不可再生资源,但我们可
19、以高效使用它们,减少无谓的消耗,这跟我们为后人创造能源是同出一辙的,具有相同的深远意义。 单片机是此设计的核心所在。随着我国科技的进步,自动控制术也与日俱进。而单片机的应用也日益普遍化,现在单片机的应用日益广泛深入,诸如在仪器仪表、家用电器和专用装备的智能化以及过程控制等方面,单片机扮演着重要的角色。此外我们应该认识到,单片机应用的意义绝不仅限于它的广阔范围以及所带来的经济效益上。更重要的意义还在于,单片机的应用正从根本上改变着传统的控制系统设计思想和设计方法。从前必须由模拟电路或数字电路实现的大部分功能,现在已能使用单片机通过软件方法实现了。这种以软件取代硬件并提高系统性能的控制技术,称之为
20、微控制技术。微控制技术标志着一种全心概念的出现是对传统控制技术的一次革命。随着单片机应用的推广普及,微控制技术必将不断发展,日益完善,更加充实。普遍来讲可以将单片机分为通用型和专用型两种类型。通用型单片机是一种基本芯片,它的内部资源比较丰富,性能全面而且适用性强,能覆盖多种应用需求。用户可以根据需要设计成各种不同应用的控制系统,即通用单片机有一个再设计的过程,通过用户的进一步设计才能组成一个通用单片机芯片为核心再配以其他外围电路的应用控制系统。今后随着单片机应用的广泛和深入,各种专用单片机芯片将会越来越多,并且必将成为今后单片机发展的重要方向。但是应当说明,无论专用单片机在应用上多么专,其原理
21、和结构是建立在通用单片机的基础之上。可以说单片机在控制领域是功不可没的,我们要把它应用到工业,国防业等国民经济行业,提高我们自动化水平,提高我们的科技竞争力,显然这将是一件具有巨大意义的事。 本次设计中采用了分相补偿的方法,三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在补偿时,调节无功功率参数的信号取自三相中的任意一相,根据检测结果,三相同时投切可保证三相电压的质量。三相电容自动补偿适用于有大量的三相用电设备的厂矿企业中。在民用建筑中大量使用的是单相负荷,照明、空调等由于负荷变化的随机性大,容易造成三相负载的严重不平衡,尤其是住宅楼在运行中三相不平衡
22、更为严重。由于调节补偿无功功率的采样信号取自三相中的任意一相,造成未检测的两相要么过补偿,要么欠补偿。如果过补偿,则过补偿相的电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏;如果欠补偿,则补偿相的回路电流增大,线路及断路器等设备由于电流的增加而导致发热被烧坏。这种情况下用传统的三相无功补偿方式,不但不节能,反而浪费资源,难以对系统的无功补偿进行有效补偿,补偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。对于三相不平衡及单相配电系统采用分相电容自动补偿是解决上述问题的一种较好的办法,其原理是通过调节无功功率参数的信号取自三相中的每一相,根据每相感性负载的大小和功率
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