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    无功功率补偿系统毕业设计论文

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    无功功率补偿系统毕业设计论文

    1、 I 摘摘 要要 本文介绍无功补偿装置,此装置分三相六路采集电压和电流信号经多路 开关送到 A/D 进行模数转换, 利用 S3C2440 计算无功功率,根据电压和无功 两个判别量对系统电压和无功实行综合调节,以保证电压在合格范围内,同 时实现无功基本平衡。在补偿方式上,选用了并联电容器补偿。并联电容器 是一种提供无功功率的非常经济的电力装置,并具有价格低廉、安装灵活、 操作简单、运行稳定、维护方便等优点。以晶闸管作为无触点投切开关,使 用编码投切方式,实现对电容器的无过渡过程快速投切。 S3C2440 进行控制, 通过检测电压和无功功率,对多级电容器组进行分相投切,补偿效果快速准 确、安全、洁

    2、净及易于控制。 关键词:无功补偿 S3C2440 电压 并联电容器 分相投切 II Abstract This paper introduces the reactive power compensation device, this device is divided three six road collecting voltage and current signals by a multichannel selective switch to A/D conversion. S3C2440calculation of reactive power, according to the v

    3、oltage and reactive power two discriminant volume on system voltage and reactive power comprehensive regulation, in order to ensure the qualified voltage, while realizing reactive power equilibrium. On compensation way, selection of the parallel capacitor compensation, shunt capacitor is a reactive

    4、power economic power device, shunt capacitor with low price, flexible installation, simple operation, stable running, convenient maintenance and so on. And to the thyristor as a non-contact switch, use of code switching mode, realize the capacitor without the transition process of fast switching. Us

    5、ing S3C2440control, by detecting the voltage and reactive power, the multistage capacitor group split-phase switching, compensation effect quickly and accurately, safe, clean and easy to control. Key words: reactive power compensation S3C2440 voltage shunt capacitor phase switching 1 目目 录录 摘要 I Abst

    6、ract II 第 1 章 绪论 1 1.1 无功补偿的目的和意义 1 1.2 国内外发展状况 2 1.2.1 无功补偿方式的发展现状 2 1.2.2 无功补偿技术的发展趋势 5 1.3 本文研究的主要内容 5 第 2 章 无功补偿的原理及调节判据 . 7 2.1 无功补偿原理 . 7 2.1.1 无功补偿的主要作用 . 8 2.1.2 无功补偿电容器的容量的选择 10 2.2 并联电容器补偿 10 2.3 并联补偿电容器的配置原则 . 12 2.4 调节判据的选择 13 2.5 电容器组的投切对系统电压和无功的影响 . 14 第 3 章 主系统设计 . 17 3.1 工作过程. 17 3.2 电容器投切接线方式选择 . 19 3.3 电容器组投切方式 20 3.4 晶闸管电压过零触发电路 . 23 3.5 器件的选型 . 25 3.5.1 晶闸管的选型 25 3.5.2 电抗器的选型 26 第 4 章 硬件电路设计 . 29 4.1 主控制器. 29 4.2 电源电路设计 . 31 4.3 电压电流检测电路设计 33 2 4.4 功率因数角检测电路设计 . 35 4.5 按键电路设计


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