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文檔簡介
1、隨著國家智能電網(wǎng)建設的深入、超/特高壓大電網(wǎng)的形成及負荷變化的加劇,輸電線路對地的充電容量顯著增加,造成線路輕載或空載時超前無功功率過大而使受端電壓上升,超前電流使電力損耗增大及切除負荷后產(chǎn)生工頻過電壓等嚴重后果??焖夙憫目烧{無功電源成為解決無功平衡和電壓控制問題的研究熱點。
MCSR(Magnetic Controlled Saturated Reactor,磁飽和式可控電抗器)容量可隨著傳輸功率的增加而相應平滑地從額定值
2、減小到接近于零,而當線路出現(xiàn)暫態(tài)過程,其容量會急劇增大,從而有效降低操作過電壓,減少電網(wǎng)損耗,提高供電質量和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
論文介紹了MCSR的基本結構和工作原理,用數(shù)值計算的方法分析了它的工作特性。在電磁方程的基礎上,推導了MCSR的等效物理模型。引入等效電流的概念,推導求得MCSR的簡約形式,并由此得到等效電路。
根據(jù)等效電路,在MATLAB下建立了MCSR的仿真模型,對仿真模型中飽和變壓器的參數(shù)進行了計算,
3、并做了相應仿真分析。為了得到電抗器在工作過程中晶閘管、二極管的物理參數(shù),根據(jù)電抗器的本體結構,用MATLAB提供的飽和變壓器和多繞組變壓器的模型,搭建了MCSR的仿真模型,計算其參數(shù)并進行了仿真,對仿真結果進行了比較分析。
以一條單相無損線路為例,分析了線路電壓、傳輸功率、補償度和線路長度之間的關系,根據(jù)動態(tài)無功補償原理,設計了基于PI控制的MCSR電壓控制系統(tǒng),并運用工程設計方法對相關參數(shù)進行整定。在上述基礎上搭建了MATL
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