SVC监控系统的研究及其应用

SVC监控系统的研究及其应用

论文摘要

目前,我国一次能源分布不平衡,输配电网无功缺乏,备用容量不足,特别是无功补偿装置缺少灵活的调节能力,由于无功不足原因而产生电网线损增加、电压合格率降低、线路输送容量降低和网路稳定性下降等问题表现尤为突出。同时,随着国民经济的发展,重工业负荷增长迅速,而且很多重工业用户同时也是电能质量的污染源。这些污染性负荷造成了电能质量问题,如谐波、电压波动、闪变、负序等,必须采用一定的技术措施进行治理。本文根据当前电力系统和工业领域中存在的实际问题,提出了动态无功补偿的重要性和紧迫性,分析了国内外在这方面的发展以及生产应用情况,剖析了早期装置的优缺点,并与现代装置做了比较。采用基于晶闸管元件的静止无功补偿设备是一种先进的动态功率因数补偿装置,性能稳定、可靠,功能齐全,实时性强,无需人工干预即可快速自动跟踪,具备响应速度快、控制灵活、连续可调等优点,完全适应自动化的要求,是进行动态无功补偿的有力工具,在电网和工业用户中得到越来越广泛的应用。SVC的技术涉及到很多方面,本文仅对全数字化SVC监控及调节平台的体系结构进行了深入的研究,提出了基于分层分布式体系结构的控制系统。监控系统按功能分层分布实施,提高了系统的可靠性,易于扩展,便于维护。详细研究了监控单元和调节单元的硬件原理、结构设计和软件的流程,并对其所应达到的性能要求进行了测试。最后,依据所研究的技术开展了多个领域的工程实践和应用,取得了良好的效果。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题背景及意义
  • 1.2 国内外研究动态
  • 1.2.1 概述
  • 1.2.2 国外无功补偿装置的生产及应用情况
  • 1.2.3 国内无功补偿装置的生产及应用情况
  • 1.3 本文主要研究的内容
  • 1.4 研究方案及难点
  • 第2章 SVC监控系统总体设计
  • 2.1 引言
  • 2.2 主要参数
  • 2.2.1 工作电源
  • 2.2.2 绝缘性能
  • 2.2.3 环境条件
  • 2.2.4 通讯端口
  • 2.2.5 控制出口
  • 2.3 功能说明
  • 2.3.1 工作站及操作台
  • 2.3.2 监控单元
  • 2.3.3 调节运算单元
  • 2.3.4 VBE子单元
  • 2.3.5 冷却装置监控子单元
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 SVC监控系统硬件设计
  • 3.1 监控单元硬件回路设计
  • 3.1.1 监控单元通讯框图
  • 3.1.2 监控单元机箱结构
  • 3.1.3 监控单元硬件工作原理
  • 3.2 调节单元硬件回路设计
  • 3.2.1 调节单元机箱结构
  • 3.2.2 调节单元硬件工作原理
  • 3.2.3 调节原则及调节手段
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 SVC监控系统软件设计
  • 4.1 监控单元软件设计
  • 4.1.1 监控单元软件功能
  • 4.1.2 监控单元软件框图
  • 4.2 调节单元软件设计
  • 4.2.1 调节单元软件功能
  • 4.2.2 调节单元软件框图
  • 4.2.3 无功功率控制
  • 4.2.4 电压控制
  • 4.3 本章小结
  • 第5章 系统功能测试
  • 5.1 测试所需仪器设备及附件
  • 5.2 测试方法及结果
  • 5.2.1 监控单元输入输出测试
  • 5.2.2 监控单元通讯测试
  • 5.2.3 主监控单元保护校验与整定
  • 5.2.4 辅助保护单元整定与校验
  • 5.2.5 同步电压相位测试校正
  • 5.2.6 调节运算单元各模拟通道测试
  • 5.3 本章小结
  • 第6章 SVC无功补偿装置的应用
  • 6.1 典型应用工程项目
  • 6.1.1 输电网SVC工程
  • 6.1.2 配电网SVC工程
  • 6.1.3 海外工程
  • 6.2 治理效果
  • 6.3 本章小结
  • 第7章 结论与展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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