磁閥式可控電抗器的快速勵(lì)磁技術(shù)研究
本文選題:磁閥式可控電抗器 切入點(diǎn):快速勵(lì)磁技術(shù) 出處:《華北電力大學(xué)(北京)》2016年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:近幾年來,隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,電力工業(yè)也得到了蓬勃發(fā)展。人們生活水平的提高,使得對(duì)用電的安全性、可靠性提出了更高的要求。由于人口數(shù)量的日益劇增,用電量也隨之而增加,加劇了超高壓大電網(wǎng)的負(fù)荷,亟需大量快速響應(yīng)的可調(diào)無功電源來對(duì)電壓加以調(diào)整。目前,我國(guó)電網(wǎng)采用同步調(diào)相機(jī)、晶閘管投切電容器、靜止無功補(bǔ)償器等自動(dòng)無功補(bǔ)償裝置。然而,以上設(shè)備造價(jià)較昂貴,且維護(hù)相對(duì)較復(fù)雜,限制了其應(yīng)用。為此,尋求更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的可調(diào)無功電源尤為必要。在此背景下,磁閥式可控電抗器應(yīng)運(yùn)而生,可自動(dòng)調(diào)節(jié)自身容量,降低工頻電壓的升高,且諧波小,有效保證供電可靠性。因此,研究磁閥式可控電抗器的快速勵(lì)磁技術(shù)及其應(yīng)用具有重要意義。本文通過分析國(guó)內(nèi)外當(dāng)前對(duì)磁閥式可控電抗器的相關(guān)研究,并闡述了磁閥式可控電抗器的工作原理及其限壓特性、諧波特性、伏安特性、控制特性、響應(yīng)特性,為本次研究奠定理論基礎(chǔ);首次探討了磁閥式可控電抗器的諧波抑制方法,并通過仿真建立了磁閥式可控電抗器的快速勵(lì)磁技術(shù),給出了樣機(jī)實(shí)驗(yàn),證明觀點(diǎn);采用模糊控制法及其仿真法研究了磁閥式可控電抗器的自動(dòng)調(diào)諧濾波,提出了采用移相繞組的方式來有效抑制移相繞組方式自發(fā)諧波;最后,針對(duì)新型的調(diào)容式消弧線圈,設(shè)計(jì)了消弧線圈仿真系統(tǒng),并在MATLAB仿真平臺(tái)上搭建了系統(tǒng)仿真模型,完成消弧線圈系統(tǒng)仿真,通過系統(tǒng)仿真充分驗(yàn)證了新型調(diào)容式消弧線圈的優(yōu)勢(shì)。通過仿真及樣機(jī)實(shí)驗(yàn)研究了磁閥式可控電抗器的快速勵(lì)磁技術(shù)及其在消弧線圈中的應(yīng)用,得到磁閥式可控電抗器在超高壓電力系統(tǒng)中有著廣闊的應(yīng)用前景,可提高我國(guó)電網(wǎng)的輸電能力,保證供電安全。
[Abstract]:In recent years, with the continuous development of our country's social economy, the electric power industry has also been booming. The improvement of people's living standard makes the safety and reliability of electric power more demanding. With the increase of power consumption, the load of the large UHV power grid is increased, and a large number of adjustable reactive power sources with quick response are needed to adjust the voltage. At present, the power grid in our country uses synchronous camera and thyristor switching capacitor. Automatic reactive power compensator such as static Var compensator. However, the above equipment is more expensive and its maintenance is relatively complex, which limits its application. Therefore, it is necessary to seek more economical adjustable reactive power supply. Magnetic valve controllable reactor emerges as the times require, which can automatically adjust its capacity, reduce the rise of power frequency voltage, and reduce harmonics, which can effectively guarantee the reliability of power supply. It is of great significance to study the fast excitation technology of magnetic valve controllable reactor and its application. The working principle, voltage limiting characteristic, harmonic characteristic, volt-ampere characteristic, control characteristic and response characteristic of the magnetic valve type controllable reactor are expounded, which lays a theoretical foundation for this research, and discusses the harmonic suppression method of the magnetic valve type controllable reactor for the first time. The fast excitation technology of the magnetic valve controllable reactor is established by simulation, and the prototype experiment is given to prove the viewpoint, the fuzzy control method and its simulation method are used to study the automatic tuning filter of the magnetic valve controllable reactor, and the automatic tuning filter of the magnetic valve controllable reactor is studied by using the fuzzy control method and its simulation method. A phase shift winding is proposed to effectively suppress the spontaneous harmonics of phase shifting winding. Finally, a simulation system of arc suppression coil is designed for a new type of capacitive arc suppression coil, and the simulation model of the system is built on the MATLAB simulation platform. The system simulation of arc suppression coil is completed, and the advantages of new type capacitive coil are fully verified by system simulation. The fast excitation technology of magnetic valve controllable reactor and its application in arc suppression coil are studied by simulation and prototype experiment. The magnetic valve controllable reactor has a broad application prospect in the UHV power system, which can improve the transmission capacity of China's power grid and ensure the safety of power supply.
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TM47
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 田翠華,陳柏超;可控電抗器在西北750kV系統(tǒng)中的應(yīng)用[J];高電壓技術(shù);2005年03期
2 牟憲民;王建賾;紀(jì)延超;魏曉霞;;可控電抗器現(xiàn)狀及其發(fā)展[J];電氣應(yīng)用;2006年04期
3 張建興;王軒;雷晰;鄧占鋒;;可控電抗器綜述[J];電網(wǎng)技術(shù);2006年S2期
4 余夢(mèng)澤;陳柏超;曹志煌;田翠華;邱昊;;110kV并聯(lián)可控電抗器及其應(yīng)用[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2008年03期
5 牟憲民;王建賾;紀(jì)延超;;正交鐵心可控電抗器原理分析[J];變壓器;2008年06期
6 牟憲民;王建賾;魏曉霞;紀(jì)延超;;新型正交鐵心可控電抗器[J];中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào);2008年21期
7 蔣正榮;李正熙;陳建業(yè);鄒軍;;電子調(diào)節(jié)式可控電抗器[J];大功率變流技術(shù);2009年02期
8 畢秀梅;馬英慶;;一種新型高壓可控電抗器的特性與應(yīng)用[J];電氣技術(shù);2009年04期
9 朱寶森;關(guān)毅;陳慶國(guó);池明赫;魏新勞;;正交磁化可控電抗器的設(shè)計(jì)與特性分析[J];電機(jī)與控制學(xué)報(bào);2012年05期
10 王斐宏;彭俊臻;宋萌;胡南南;曹昆南;王達(dá)達(dá);;超導(dǎo)可控電抗器對(duì)云南電網(wǎng)500kV線路電壓調(diào)節(jié)分析[J];低溫與超導(dǎo);2013年12期
相關(guān)會(huì)議論文 前10條
1 張建興;王軒;雷晰;鄧占鋒;;可控電抗器綜述[A];2006電力系統(tǒng)自動(dòng)化學(xué)術(shù)交流研討大會(huì)論文集[C];2006年
2 顧和榮;趙清林;張純江;;基于高頻斬控原理的可控電抗器[A];中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電力電子學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2002年
3 張毅;宋萌;曹昆南;王達(dá)達(dá);束洪春;;高漏抗超導(dǎo)可控電抗器工作原理仿真分析[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集[C];2012年
4 王龍;曹昆南;王達(dá)達(dá);宋萌;胡南南;張毅;李曉龍;;高漏抗超導(dǎo)可控電抗器工作原理分析[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集[C];2012年
5 張毅;宋萌;曹昆南;王達(dá)達(dá);束洪春;;高漏抗超導(dǎo)可控電抗器工作原理仿真分析[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集(文摘部分)[C];2012年
6 王龍;曹昆南;王達(dá)達(dá);宋萌;胡南南;張毅;李曉龍;;高漏抗超導(dǎo)可控電抗器工作原理分析[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集(文摘部分)[C];2012年
7 劉忠君;白保東;朱可晴;;可控電抗器附加損耗的三維有限元分析計(jì)算[A];第九屆沈陽科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(信息科學(xué)與工程技術(shù)分冊(cè))[C];2012年
8 宋萌;曹昆南;王達(dá)達(dá);胡南南;王龍;;220V磁飽和式可控電抗器[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集[C];2012年
9 王慶杰;劉建飛;;磁閥式可控電抗器在特高壓電網(wǎng)中的應(yīng)用與分析[A];2007中國(guó)繼電保護(hù)及自動(dòng)化行業(yè)年會(huì)論文集[C];2007年
10 宋萌;曹昆南;王達(dá)達(dá);胡南南;王龍;;220V磁飽和式可控電抗器[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集(文摘部分)[C];2012年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前3條
1 張彬;首批可控電抗器變下線[N];中國(guó)工業(yè)報(bào);2006年
2 魏東;沈變:特高壓可控電抗器模型研制成功[N];中國(guó)工業(yè)報(bào);2005年
3 魏東;沈變可控電抗器投運(yùn)成功[N];中國(guó)電力報(bào);2007年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 張宇;新型變壓器式可控電抗器技術(shù)研究[D];華中科技大學(xué);2009年
2 周臘吾;新型特高壓可控電抗器的理論及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2008年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 馮橋;交流可控電抗器磁場(chǎng)的數(shù)值分析與控制電路設(shè)計(jì)[D];浙江大學(xué);2002年
2 趙磊;可控電抗器的設(shè)計(jì)及在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2012年
3 關(guān)毅;正交磁化式可控電抗器設(shè)計(jì)[D];哈爾濱理工大學(xué);2012年
4 張毅;超導(dǎo)可控電抗器工作原理及樣機(jī)方案仿真分析研究[D];昆明理工大學(xué);2013年
5 趙彤;正交磁化可控電抗器的建模與場(chǎng)分布計(jì)算[D];北方工業(yè)大學(xué);2016年
6 廖偉平;快速響應(yīng)磁閥式可控電抗器的研究[D];山東大學(xué);2016年
7 馬驍;磁閥式可控電抗器的快速勵(lì)磁技術(shù)研究[D];華北電力大學(xué)(北京);2016年
8 都磊;長(zhǎng)輸電線路中的新型可控電抗器理論及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2010年
9 賀定球;可控電抗器控制器的設(shè)計(jì)[D];東北電力大學(xué);2007年
10 黃利軍;新型調(diào)電路式可控電抗器的研究[D];湖南大學(xué);2007年
,本文編號(hào):1576601
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1576601.html