【摘 要】
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无功功率补偿是影响电能质量的十分重要的问题。随着技术的进步,无功功率补偿的技术发展也随之增快,目前油田电网中就存在着无功功率增加、谐波污染增加等诸多问题。在众多补偿设备中,静止无功发生器(Static Var Generator)拥有最为先进的性能,SVG是一种无功补偿和谐波抑制效果都非常好的补偿装置,可有效改善油田电网的电能质量。本文以静止无功发生器(简称SVG)为研究对象,设计用静止无功发生器
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无功功率补偿是影响电能质量的十分重要的问题。随着技术的进步,无功功率补偿的技术发展也随之增快,目前油田电网中就存在着无功功率增加、谐波污染增加等诸多问题。在众多补偿设备中,静止无功发生器(Static Var Generator)拥有最为先进的性能,SVG是一种无功补偿和谐波抑制效果都非常好的补偿装置,可有效改善油田电网的电能质量。本文以静止无功发生器(简称SVG)为研究对象,设计用静止无功发生器(SVG)改善油田电网电能质量的方案,并且对SVG装置的改进方法进行研究。具体研究内容如下:本文首先介绍了无功补偿设备的国内外研究现状和发展过程,鲜明指出当前油田电网中电能质量存在的主要问题,阐明了无功补偿的研究意义,又介绍了SVG装置的基本工作原理,反应时间、电压电流特性、谐波污染抑制、占地面积等各方面入手进行分析,通过与其它种类无功补偿设备的对比,归纳出SVG的优点,阐述在油田电网中采用静止无功发生器的前景。其次论文研究了几种非常实用的无功电流检测方法和控制策略,分析原理,进行对比,尝试寻找效果最显著的方法,选用了基于三相瞬时无功功率理论dq0法作为SVG无功电流检测方法,又采用空间矢量法(SVPWM)为SVG控制方法,又指出它的缺陷,提出通过无差拍控制策略进行改进的方案,阐述了矢量控制的具体方法,制定控制系统主程序软件和空间矢量子程序软件的设计方案,对SVG进行了合理改进。最后,论文提出了SVG装置的改进方法和变电所改造方案,利用Matlab/Simulink软件进行仿真,证明SVG改进方法的正确性,接着把无功补偿设备改造方案应用到油田变电所线路上,通过实际检测数据证明SVG可以改善油田电能质量重要结论,从功率因数、谐波电流畸变率、电流波形、经济效益等方面验证方案的可靠性。
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