静止同步补偿器( STATCOM )是柔性交流输电技术(FACTS)的主要装置之一,它代表着现阶段电力负荷无功补偿技术新的发展方向。在配电网中,将中小容量的STATCOM安装在某些特殊负荷(如电弧炉、地铁等冲击性和整流性负荷等)附近,可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量,例如提高功率因数、客服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动等。本仿真使用simulink,其中D-STATCOM 模块的主电路是由两个电压源变流器(VSC)通过变压器并联的结构,采用载波移相的二重化控制 。
2024-09-16 13:58:39 44KB matlab 静止同步补偿器
1
静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。通过对电抗器进行调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。本仿真可验证在系统的结点端点压和线路功率的波形在受到短路故障的冲击后仍能恢复到原来的稳定的状态,从而使电力系统继续稳定的运行SVC静止无功补偿器能够对电力网络进行无功补偿,从而维持电力系统的稳定性。
2024-09-16 12:36:52 37KB 静止无功补偿器 电力系统仿真
1
SVC_PSS:基于MATLAB Simulink的电力系统稳定器(PSS)和静态无功补偿器(SVC)的两机传动系统暂态稳定性仿真模型,观察PSS和SVC对系统稳定性的影响。 仿真模型附加一份仿真说明文档和参考文献,便于理解和修改参数。 仿真条件:MATLAB Simulink R2015b,拿后前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。
2024-04-16 11:58:39 457KB matlab
1
本文通过研究STATCOM 的工作原理,根据三角载波直接电流控制方法,搭建Matlab 仿真模型进行研究,验证其控制和补偿效果。
1
针对井下不平衡工况会导致STATCOM控制性能变差、影响补偿效果的问题,提出采取改进开关函数法及负序电压前馈控制策略,让STATCOM发出一个与系统负序电压大小和相位都相等的负序电压,来补偿系统负序电压,保证了STATCOM在不平衡工况下的正常运行。仿真结果表明,该控制策略起到了抑制负序电流的作用,有效克服了三相不平衡的影响。
1
以工矿企业35 kV/6 kV变电站为研究应用背景,提出一种应用于大功率STATCOM的谐波与无功综合电流补偿控制策略。在治理谐波方面,采用了一种基于多个n次谐波同步旋转变换的谐波低频补偿技术,能够对低次谐波进行补偿控制;在基波无功的动态补偿方面,采用前馈闭环解耦控制,能够精确、动态地补偿基波无功电流。从而实现了谐波和无功的综合补偿。
2024-01-10 20:45:09 405KB 静止同步补偿器 无功补偿 谐波抑制
1
研究表明配电系统中90%以上的扰动都是由电压降低引起的,常用的低压补偿技术无论是变电站的集中补偿、用户的分散补偿,还是杆上补偿,基本上都是采用成组电容器/电感等能量存储设备,造价都比较高。   本文介绍配电系统中针对重要用户的一种新型电压补偿器,即在用户自耦变压器中加装PWM AC—AC变换器,通过换流技术来驱动AC—AC变换器。当扰动发生使得电压降低时,本装置能提升电压,保持负荷端电压为额定值。在设计中没有使用诸如成组电容器/电感等这些储能元件,造价低且响应速度快。   1设计方案   图1所示为本设计方案的单相结构图。对电压的补偿是通过迭加电压Vc来实现的,而Vc由PWM AC—AC
1
绍在配电系统中一种新型的电压补偿器,即在自耦变压器中集成PWM AC—AC变换器(每相4个IGBT元件)。其电压补偿控制模块根据系统控制对象的特点,选取数字化控制芯片TMS320LF2407,设计了基于DSP的PWM实现方式。
2023-04-04 13:09:20 64KB 配电系统 电压补偿器 自耦变压器 PWM
1
毕业: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(完整版)资料.doc
2023-03-27 09:51:44 1.27MB 毕业:基于at89c52单片机控
1
在本文中,我们考虑了为连续时间非线性系统开发控制器的问题,其中控制该系统的方程式未知。 利用这些测量结果,提出了两个新的在线方案,这些方案通过两个基于自适应动态编程(ADP)的新实现方案来合成控制器,而无需为系统构建或假设系统模型。 为了避免对系统的先验知识的需求,引入了预补偿器以构造增强系统。 通过自适应动态规划求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,该方程由最小二乘技术,神经网络逼近器和策略迭代(PI)算法组成。 我们方法的主要思想是通过最小二乘技术对状态,状态导数和输入信息进行采样以更新神经网络的权重。 更新过程是在PI框架中实现的。 本文提出了两种新的实现方案。 最后,给出了几个例子来说明我们的方案的有效性。 (C)2014 ISA。 由Elsevier Ltd.出版。保留所有权利。
2023-03-21 17:45:57 901KB Model-free controller; Optimal control;
1