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如今我国经济发展迅速,电能的使用非常广泛和普遍。这使我国对能源需求大幅增加,能源的供应也更加紧张,其中电力资源也比较紧缺。据资料显示,照明用电量占总耗电量的比例大于10%,所以在照明系统中设计照明节电装置进行节能控制是非常必要的。LED光源具有节能、环保、寿命长的特点,但是现有的大容量照明系统多采用高压钠灯等传统光源,如果改造系统则成本过高,流程复杂。所以本文的控制对象选择了传统光源,首先对两种主要的照明光源进行照度和功率的对比分析,以高压钠灯作为大容量照明系统的光源控制对象。然后与国内外几种主要的调压方式做了比对分析,对二进制动态有载调压系统进行了硬件设计,介绍了各个部分的工作原理,并根据实际情况给出了电路参数,此系统能够动态快速的完成有载调压的任务,同时完成节电的目的。照明系统受到电网波动的影响较大,并且对电压的控制不够精确,这样会使系统的稳定性下降,影响系统的使用寿命和升级。本文针对这些问题对大容量照明系统的一些关键技术进行研究实验,并得到了相对理想的效果。论文主要针对以下内容进行了研究:1.对电压波动进行预测研究,为有载调压奠定了基础。文中利用了BP神经网络模型对光源的电压进行了预测,通过仿真实验得出了结果,论证了电压波动预测的可行性,并证明了可以将此电压预测方式应用在实际调压过程中。2.利用二进制调压稳压技术完成智能节电目的。本文通过DSP控制晶闸管矩阵开关,实现了二进制变压器组对电压的补偿,完成了电压补偿方法和硬件电路的设计,达到了系统调压稳压的要求,很好的完成了智能节电的目的。3.对无功功率的补偿和谐波的抑制进行了研究,设计了相关电路。对照明系统进行了无功补偿的研究,设计了无功补偿电路,同时考虑到系统中产生的谐波污染,对谐波抑制进行了研究,并设计了谐波抑制电路,无功补偿和谐波抑制的应用,使系统的节电节能效果更加明显。实验证明,本文对大容量照明节电关键技术的研究可以达到稳压节能的效果。表明此系统可以满足大容量照明系统的节能控制要求,不但节约了能源,而且延长了灯具的使用寿命,降低了使用成本,更好的完成了照明节能的目的。