基于DSP的静止无功补偿装置的研究

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在电力系统中,无功功率是影响电压稳定的一个重要因素,它关系到整个电力系统能否安全稳定的运行,无功补偿是保证电力系统高效可靠运行的有效措施之一。针对电力系统中无功补偿装置发展的现状,研制出了一种基于DSP芯片TMS320F2812控制的低压动态无功补偿装置。 本文在分析无功补偿的原理和无功补偿的关键技术的基础上,主要研究了无功补偿对电网性能的改善,无功补偿装置的控制方式及原理,和控制器的软硬件设计。在硬件上,采用TI公司的32位定点DSP TMS320F2812为控制器的OPU,充分利用DSP的速度快、计算功能强大的特点。根据测量和控制的要求设计相应的硬件电路。采用自适应调整采样间隔技术和快速傅立叶算法,准确跟踪系统无功变化,达到对系统无功功率动态实时补偿。该检测方法测量误差小,实时性好,可以应用在三相不对称的情况,实现分相补偿。采用固态继电器投切电容器,由于固态继电器内部含有过零检测电路,可以在两端电压过零的时候导通,实现了电容器的快速,无弧,无冲击投切。基于TI公司的CodeCompose Studio2000集成开发环境,利用C语言和汇编语言编写计算和控制程序,使系统软件便于维护,具有开发效率高、可移植性强的特点。 在控制策略上,根据“保证电压合格,无功基本平衡,尽量减少投切次数”的原则,采用无功功率与电压综合判据作为投切电容器组的判据,与常见的功率因数控制方案相比较,避免了轻载投切振荡,使无功调节更为合理。
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