电力系统电压变送信号误差综合有源补偿方法研究

电力系统电压变送信号误差综合有源补偿方法研究

论文摘要

电力系统电压信号变送环节包括电压互感器和二次回路两部分,其误差也是由这两部分误差叠加构成。电压互感器的误差可以分为空载误差和负载误差;二次压降独立于互感器误差。如何将这三种性质不同又相互独立的误差信号进行综合补偿,是提高电压变送环节测量精度的关键。本文从理论上推导了变增益自适应模型,建立了自适应数学模型,设计了二次压降自适应控制器;运用相似原理,利用相似互感器直接提取电压互感器的空载误差压降;利用电流跟踪式方法,补偿电压互感器的负载误差。本文将三种误差量合成一个补偿量,制作了综合误差补偿器。同时根据实际运行需要,设计了过压、过流保护,保证补偿系统正常工作。实验证明此补偿方法是正确的、高效的

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题的背景和意义
  • 1.2 有关方面的研究状况
  • 1.3 本文的主要工作
  • 第二章 电压信号变送误差分析及其补偿方法概述
  • 2.1 基本概念
  • 2.2 电压信号变送误差分析
  • 2.2.1 电压信号变送环节综合误差分析
  • 2.2.2 电压信号变送误差产生的因素
  • 2.3 电压信号变送误差补偿方法
  • 2.3.1 电压互感器误差补偿方法
  • 2.3.1.1 电流补偿方法
  • 2.3.1.2 电压补偿方法
  • 2.3.2 二次压降补偿方法
  • 2.4 电压互感器的校验
  • 2.5 小结
  • 第三章 电压变送信号误差综合补偿方法
  • 3.1 引言
  • 3.2 综合误差补偿原理
  • 3.3 二次压降补偿方案
  • 3.3.1 自适应控制方法的简介
  • 3.3.2 自适应控制器的设计
  • 3.3.3 基于参考模型自适应控制原理的二次压降补偿器的内部结构
  • 3.4 互感器误差补偿方法
  • 3.4.1 负载误差补偿
  • 3.4.2 空载误差补偿
  • 3.5 综合误差补偿装置的结构原理图
  • 3.6 补偿装置的保护与可靠性分析
  • 3.6.1 补偿装置保护设计要求
  • 3.6.2 补偿装置设计
  • 3.7 小结
  • 第四章 实验与分析结果
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验目的及其设备
  • 4.3 实验方法及步骤
  • 4.4 试验结果及其分析
  • 4.5 小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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