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基于ARM系统静止无功补偿发生器的现场应用

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第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 无功补偿设备及应用场合

1.3 静止无功发生器

1.4 静止无功发生器发展概况

1.5 本课题研究的意义和主要内容

第2章 静止无功发生器(SVG)的研究

2.1 引言

2.2 SVG的工作原理

2.3 主电路拓扑结构

2.4 控制策略

2.5 本章小结

第3章 SVG应用关键技术研究与设计

3.1 引言

3.2 SVG功率柜设计

3.3 SVG壳体设计

3.4 SVG功率单元旁路设计

第4章 SVG装置的现场应用效能分析

4.1太阳升变“低电压”问题

4.2 SVG装置安装地点和方式、容量的确定

4.3 SVG现场运行试验

4.4太阳升变SVG投运效能分析

第5章 结论及展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士期间发表的论文及其他成果

致谢

作者简介

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摘要

利用静止无功补偿装置实现动态无功功率补偿的研究是电力系统一种新的无功补偿方法。静止无功发生器(SVG)是柔性交流输电设备的重要组成部分,作为新一代无功功率补偿装置,它以其平滑的无功调节、快速的动态特性等优良性能引起了国内外科研与工程领域的广泛关注,而我国在这方面尚处于起步阶段。本文提出了一种基于ARM系统的静止无功发生器(SVG)实验装置研制方案,对静止无功发生器进行了深入分析和研究。
  本文首先对现有的主流无功补偿装置进行了对比,得到了SVG具有响应速度快、补偿方式多、损耗小等优点,并通过建立SVG的数学稳态模型,介绍了SVG拓扑结构和两种控制策略。然后,根据前面的结论,设计了以 STM32F103VET6型ARM控制器为基础的主控电路,同时设计了相应的软件系统。最后,介绍了某10kV±5MSVG在营口66千伏太阳升变电站的应用情况,分析SVG在现场投运时各项指标,总结了应用SVG装置治理电网“低电压”所带来的经济社会效益。

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