Print

磁势平衡可控式可调电抗器

论文摘要

在电力系统中,无功功率的不足或者过剩都会严重地影响供电质量。通过合理的补偿,保持系统功率因数在一个较高的水平,可以大大提高供电质量。与此同时,随着电网容量的不断扩大,短路电流水平不断提高,给系统的安全、稳定和可靠运行埋下了严重隐患,传统的限流技术已逐渐显现出局限性而越来越不能适应当今社会对电能质量上的高要求。本文在查阅国内外可调电抗器方面研究成果的基础上,分析了各种可调电抗器的优缺点,并结合目前PWM脉宽调制技术和电力电子开关技术的最新发展,提出了基于IGBT的PWM控制模块的新型磁势平衡可调电抗器。磁势平衡可调电抗器由电容和电感串联组成,而且电感与电容组成对工频的串联谐振,一个IGBT与四个电力二极管组成双向电力电子开关,然后并联在电容的两端,通过控制IGBT的门极触发脉冲的占空比可以改变其等效阻抗,实现阻抗的连续可调。本文首先回顾了可调电抗器的发展过程和现状,指出了相控方式应用于可调电抗器给电网带来的谐波污染;然后探讨了电力电子开关技术和PWM脉宽调制技术的发展;接下来阐述了新型的磁势平衡可调电抗器的拓扑结构和工作原理,以及硬件实现方案的论证和设计。最后,应用Matlab对磁势平衡可调电抗器仿真分析,结果表明达到了预定要求。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 可调电抗器在限制故障电流上的应用背景
  • 1.2 可调电抗器在无功补偿上的应用背景
  • 1.3 论文的主要内容
  • 2 可调电抗器概述
  • 2.1 常用可控电抗器类型及特点
  • 2.2 电力电子开关型可调电抗器的各种拓扑结构
  • 2.3 本章小结
  • 3 磁势平衡可控式可调电抗器原理
  • 3.1 磁势平衡可控式可调电抗器拓扑结构以及原理
  • 3.2 交流双向开关的选择
  • 3.3 脉宽调制(PWM)技术
  • 3.4 功率元件的选择
  • 3.5 本章小结
  • 4 磁势平衡可控式可调电抗器的硬件设计
  • 4.1 系统总体方案
  • 4.2 硬件电路设计
  • 4.3 本章小结
  • 5 磁势平衡可控式可调电抗器的仿真
  • 5.1 仿真软件MATLAB 介绍
  • 5.2 仿真模型的建立
  • 5.3 仿真结果及分析
  • 5.4 本章小结
  • 6 结束语
  • 6.1 研究总结
  • 6.2 对以后工作的设想
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/1945340e1663607f25905131.html